Трансформатор тесла схема: Схема трансформатора Тесла. Трансформатор Тесла

Содержание

Схема трансформатора Тесла. Трансформатор Тесла

Катушка Тесла – это резонансный трансформатор, который создает высокое напряжение высокой частоты. Изобретен Теслой в 1896 году. Работа этого устройства вызывает очень красивые эффекты, подобные управляемой молнии, а их размеры и сила зависят от питаемого напряжения и электрической схемы.

В домашних условиях сделать катушку Тесла несложно, при этом эффекты ее очень красивые. Готовые и мощные такие приборы продаются в этом китайском магазине .

Не используя провода, с помощью предлагаемого высокочастотного трансформатора можно поддерживать свечение газонаполненных ламп (к примеру лампы дневного света). Кроме того, на конце обмотки формируется красивая высоковольтная искра, к которой можно прикасаться руками. Вследствие того, что входное напряжение на представленном генераторе будет невысоким, он относительно безопасен.

Техника безопасности при работе представленной схемы катушки Тесла

Помните, что нельзя включать это устройство около телефонов, компьютеров и других электронных аппаратов, так как они могут выйти из строя под действием его излучения.

Простая схема генератора Теслы

Для сборки схемы необходимы:

1. Медный эмалированный провод толщиной 0,1-0,3 мм, длиной 200 м.

2. Пластиковая труба диаметром 4-7 cм, длиной 15 см для каркаса вторичной обмотки.

3. Пластиковая труба диаметром 7-10 cм, длиной 3-5 см для каркаса первичной обмотки.

4. Радиодетали: транзистор D13007 и охлаждающий радиатор для него; переменный резистор на 50 кОм; постоянный резистор на 75 Ом и 0,25 вт; блок питания напряжением на выходе 12-18 вольт и током 0,5 ампера;
5. Паяльник, оловянный припой и канифоль.

Подобрав нужные детали, начните с намотки катушки. Наматывать следует на каркас виток к витку без перехлёстов и заметных пробелов, примерно 1000 витков, но не менее 600. После этого нужно обеспечить изоляцию и закрепить намотку, лучше всего для этого использовать лак, которым покрыть обмотку в несколько слоёв.

Для первичной обмотки (L1) используется более толстый провод диаметром 0,6 мм и более, обмотка 5-12 витков, каркас для неё подбирается хотя бы на 5мм толще вторичной обмотки.

Далее соберите схему, как на рисунке выше. Транзистор подойдет любой NPN, можно и PNP, но в этом случае необходимо поменять полярность питания, автор схемы использовал BUT11AF, из отечественных, которые ничем не уступают, хорошо подходят КТ819, КТ805.

Для питания качера – любой блок питания 12-30В с током от 0,3 А.

Параметры авторской обмотки Тесла

Вторичная – 700 витков проводом толщиной 0,15 мм на каркасе 4 см.
Первичная – 5 витков проводом 1,5мм на каркасе 5 см.
Питание – 12-24 В с током до 1 А.

Видео канала “How-todo”.

Катушка Тесла представляет собой высокочастотный резонансный трансформатор без ферромагнитного сердечника, с помощью которого можно получить высокое напряжение на вторичной обмотке. Под действием высокого напряжения в воздухе происходит электрический пробой, подобно разряду молнии. Устройство изобретено Николой Теслой, и носит его имя.

По типу коммутирующего элемента первичного контура, катушки Тесла подразделяются на искровые (SGTC – Spark gap Tesla coil), транзисторные (SSTC – Solid state Tesla coil, DRSSTC – Dual resonant solid state Tesla coil). Я буду рассматривать только искровые катушки, являющиеся самыми простыми и распространенными. По способу заряда контурного конденсатора, искровые катушки делятся на 2 типа: ACSGTC – Spark gap Tesla coil, а также DCSGTC – Spark gap Tesla coil. В первом варианте, заряд конденсатора осуществляется переменным напряжением, во втором используется резонансный заряд с подведением постоянного напряжения.


Сама катушка представляет собой конструкцию из двух обмоток и тора. Вторичная обмотка цилиндрическая, наматывается на диэлектрической трубе медным обмоточным проводом, в один слой виток к витку, и имеет обычно 500-1500 витков. Оптимальное соотношение диаметра и длины обмотки равно 1:3,5 – 1:6. Для увеличения электрической и механической прочности, обмотку покрывают эпоксидным клеем или полиуретановым лаком. Обычно размеры вторичной обмотки определяют исходя из мощности источника питания, то есть высоковольтного трансформатора. Определив диаметр обмотки, из оптимального соотношения находят длину.

Далее подбирают диаметр обмоточного провода, так чтобы количество витков примерно равнялось общепринятому значению. В качестве диэлектрической трубы обычно применяют канализационные пластиковые трубы, но можно изготовить и самодельную трубу, при помощи листов чертежного ватмана и эпоксидного клея. Здесь и далее речь идет о средних катушках, мощностью от 1 кВт и диаметром вторичной обмотки от 10 см.

На верхний конец трубы вторичной обмотки устанавливают полый проводящий тор, обычно выполненный из алюминиевой гофрированной трубы для отвода горячих газов. В основном диаметр трубы подбирают равным диаметру вторичной обмотки. Диаметр тора обычно составляет 0,5-0,9 от длины вторичной обмотки. Тор имеет электрическую емкость, которая определяется его геометрическими размерами, и выступает в роли конденсатора.

Первичная обмотка располагается у нижнего основания вторичной обмотки, и имеет спиральную плоскую или коническую форму. Обычно состоит из 5-20 витков толстого медного или алюминиевого провода. В обмотке протекают высокочастотные токи, вследствие чего скин-эффект может иметь значительное влияние. Из-за высокой частоты ток распределяется преимущественно в поверхностном слое проводника, тем самым уменьшается эффективная площадь поперечного сечения проводника, что приводит к увеличению активного сопротивления и уменьшению амплитуды электромагнитных колебаний. Поэтому лучшим вариантом для изготовления первичной обмотки будет полая медная трубка, или плоская широкая лента. Над первичной обмоткой по внешнему диаметру иногда устанавливают незамкнутое защитное кольцо (Strike Ring) из того же проводника, и заземляют. Кольцо предназначено для предотвращения попадания разрядов в первичную обмотку. Разрыв необходим для исключения протекания тока по кольцу, иначе магнитное поле, созданное индукционным током, будет ослаблять магнитное поле первичной и вторичной обмотки. От защитного кольца можно отказаться, если заземлить один конец первичной обмотки, при этом попадание разряда не причинит вреда компонентам катушки.

Коэффициент связи между обмотками зависит от их взаимного расположения, чем они ближе, тем больше коэффициент. Для искровых катушек типичное значение коэффициента равно K=0,1-0,3. От него зависит напряжение на вторичной обмотке, чем больше коэффициент связи, тем больше напряжение. Но увеличивать коэффициент связи выше нормы не рекомендуется, так как между обмотками начнут проскакивать разряды, повреждающие вторичную обмотку.


На схеме представлен простейший вариант катушки Тесла типа ACSGTC.

Принцип действия катушки Тесла основан на явлении резонанса двух индуктивно связанных колебательных контуров. Первичный колебательный контур состоит из конденсатора С1, первичной обмотки L1, и коммутируется разрядником, в результате чего образуется замкнутый контур. Вторичный колебательный контур образован вторичной обмоткой L2 и конденсатором С2 (тор обладающий емкостью), нижний конец обмотки обязательно заземляется. При совпадении собственной частоты первичного колебательного контура с частотой вторичного колебательного контура, происходит резкое возрастание амплитуды напряжения и тока во вторичной цепи. При достаточно высоком напряжении происходит электрический пробой воздуха в виде разряда, исходящего из тора. При этом важно понимать, что представляет собой замкнутый вторичный контур. Ток вторичного контура течет по вторичной обмотке L2 и конденсатору С2 (тор), далее по воздуху и земле (так как обмотка заземлена), замкнутый контур можно описать следующим образом: земля-обмотка-тор-разряд-земля. Таким образом, захватывающие электрические разряды представляют собой часть контурного тока. При большом сопротивлении заземления разряды, исходящие из тора будут бить прямо по вторичной обмотке, что не есть хорошо, поэтому нужно делать качественное заземление.

После того как размеры вторичной обмотки и тора определены, можно посчитать собственную частоту колебаний вторичного контура. Здесь надо учитывать, что вторичная обмотка кроме индуктивности обладает некоторой емкостью из-за немалых размеров, которую надо учитывать при расчете, емкость обмотки необходимо сложить с емкостью тора. Далее надо прикинуть параметры катушки L1и конденсатора C1первичного контура, так чтобы собственная частота первичного контура была близка к частоте вторичного контура.

Емкость конденсатора первичного контура обычно составляет 25-100 нФ, исходя из этого, рассчитывают количество витков первичной обмотки, в среднем должно получиться 5-20 витков. При изготовлении обмотки необходимо увеличить количество витков, по сравнению с расчетным значением, для последующей настройки катушки в резонанс. Рассчитать все эти параметры можно по стандартным формулам из учебника физики, также в сети есть книги по расчету индуктивности различных катушек. Существуют и специальные программы калькуляторы для расчета всех параметров будущей катушки Тесла.

Настройка осуществляется путем изменения индуктивности первичной обмотки, то есть один конец обмотки подсоединен к схеме, а другой никуда не подключается. Второй контакт выполняют в виде зажима, который можно перекидывать с одного витка на другой, тем самым используется не вся обмотка, а только ее часть, соответственно меняется индуктивность, и собственная частота первичного контура. Настройку выполняют во время предварительных запусков катушки, о резонансе судят по длине выдаваемых разрядов. Существует также метод холодной настройки резонанса при помощи ВЧ генератора и осциллографа или ВЧ вольтметра, при этом катушку запускать не надо. Необходимо взять на заметку, что электрический разряд обладает емкостью, вследствие чего собственная частота вторичного контура может немного уменьшаться во время работы катушки. Заземление также может оказывать небольшое влияние на частоту вторичного контура.

Разрядник является коммутирующим элементом в первичном колебательном контуре. При электрическом пробое разрядника под действием высокого напряжения, в нем образуется дуга, которая замыкает цепь первичного контура, и в нем возникают высокочастотные затухающие колебания, в течение которых напряжение на конденсаторе С1 постепенно уменьшается. После того как дуга гаснет, контурный конденсатор С1 вновь начинает заряжаться от источника питания, при следующем пробое разрядника начинается новый цикл колебаний.

Разрядник подразделяется на два типа: статический и вращающийся. Статический разрядник представляет собой два близко расположенных электрода, расстояние между которыми регулируют так чтобы электрический пробой между ними происходил в то время, когда конденсатор С1 заряжен до наибольшего напряжения, или немного меньше максимума. Ориентировочное расстояние между электродами определяют исходя из электрической прочности воздуха, которая составляет около 3 кВ/мм при стандартных условиях окружающей среды, а также зависит от формы электродов. Для переменного сетевого напряжения, частота срабатываний статического разрядника (BPS – beats per second) составит 100Гц.

Вращающийся разрядник (RSG – Rotary spark gap) выполняется на основе электродвигателя, на вал которого насажен диск с электродами, с каждой стороны диска устанавливаются статические электроды, таким образом, при вращении диска, между статическими электродами будут пролетать все электроды диска. Расстояние между электродами делают минимальным. В таком варианте можно регулировать частоту коммутаций в широких пределах управляя электродвигателем, что дает больше возможностей по настройке и управлению катушкой. Корпус двигателя необходимо заземлить, для защиты обмотки двигателя от пробоя, при попадании высоковольтного разряда.

В качестве контурного конденсатора С1 применяют конденсаторные сборки (MMC – Multi Mini Capacitor) из последовательно и параллельно соединенных высоковольтных высокочастотных конденсаторов. Обычно применяют керамические конденсаторы типа КВИ-3, а также пленочные К78-2. В последнее время намечен переход на бумажные конденсаторы типа К75-25, которые неплохо показали себя в работе. Номинальное напряжение конденсаторной сборки для надежности должно быть в 1,5-2 раза больше амплитудного напряжения источника питания. Для защиты конденсаторов от перенапряжения (высокочастотные импульсы) устанавливают воздушный разрядник параллельно всей сборке. Разрядник может представлять собой два небольших электрода.

В качестве источника питания для зарядки конденсаторов используется высоковольтный трансформатор Т1, или несколько последовательно или параллельно соединенных трансформаторов. В основном начинающие тесластроители используют трансформатор из микроволновой печи (MOT – Microwave Oven Transformer), выходное переменное напряжение которого составляет ~2,2 кВ, мощность около 800 Вт. В зависимости от номинального напряжения контурного конденсатора, МОТы соединяют последовательно от 2 до 4 штук. Применение только одного трансформатора не целесообразно, так как из-за небольшого выходного напряжения зазор в разряднике будет очень малым, итогом будут нестабильные результаты работы катушки. Моты имеют недостатки в виде слабой электропрочности, не рассчитаны для работы в длительном режиме, сильно греются при большой нагрузке, поэтому часто выходят из строя. Более разумно использовать специальные масляные трансформаторы типа ОМ, ОМП, ОМГ, которые имеют выходное напряжение 6,3 кВ, 10 кВ, и мощность 4 кВт, 10 кВт. Можно также изготовить самодельный высоковольтный трансформатор. При работе с высоковольтными трансформаторами не следует забывать о технике безопасности, высокое напряжение опасно для жизни, корпус трансформатора необходимо заземлить. При необходимости последовательно с первичной обмоткой трансформатора можно установить автотрансформатор, для регулировки напряжения зарядки контурного конденсатора. Мощность автотрансформатора должна быть не меньше мощности трансформатора T1.

Дроссель Lд в цепи питания необходим для ограничения тока короткого замыкания трансформатора при пробое разрядника. Чаще всего дроссель находится в цепи вторичной обмотки трансформатора T1. Вследствие высокого напряжения, необходимая индуктивность дросселя может принимать большие значения от единиц до десятков Генри. В таком варианте он должен обладать достаточной электропрочностью. С таким же успехом дроссель можно установить последовательно с первичной обмоткой трансформатора, соответственно здесь не требуется высокая электропрочность, необходимая индуктивность на порядок ниже, и составляет десятки, сотни миллигенри. Диаметр обмоточного провода должен быть не меньше диаметра провода первичной обмотки трансформатора. Индуктивность дросселя рассчитывают из формулы зависимости индуктивного сопротивления от частоты переменного тока.

Фильтр низких частот (ФНЧ) предназначен для исключения проникновения высокочастотных импульсов первичного контура в цепь дросселя и вторичной обмотки трансформатора, то есть для их защиты. Фильтр может быть Г-образным или П-образным. Частоту среза фильтра выбирают на порядок меньше резонансной частоты колебательных контуров катушки, но при этом частота среза должна быть намного больше частоты срабатывания разрядника.


При резонансном заряде контурного конденсатора (тип катушки – DCSGTC), используют постоянное напряжение, в отличии от ACSGTC. Напряжение вторичной обмотки трансформатора T1 выпрямляют с помощью диодного моста и сглаживают конденсатором Св. Емкость конденсатора должна быть на порядок больше емкости контурного конденсатора С1, для уменьшения пульсаций постоянного напряжения. Величина емкости обычно составляет 1-5 мкФ, номинальное напряжение для надежности выбирают в 1,5-2 раза больше амплитудного выпрямленного напряжения. Вместо одного конденсатора можно использовать конденсаторные сборки, желательно не забывая про выравнивающие резисторы при последовательном соединении нескольких конденсаторов.

В качестве диодов моста применяют последовательно соединенные высоковольтные диодные столбы типа КЦ201 и др. Номинальный ток диодных столбов должен быть больше номинального тока вторичной обмотки трансформатора. Обратное напряжение диодных столбов зависит от схемы выпрямления, по соображениям надежности обратное напряжение диодов должно быть в 2 раза больше амплитудного значения напряжения. Возможно изготовление самодельных диодных столбов путем последовательного соединения обычных выпрямительных диодов (например 1N5408, Uобр = 1000 В, Iном = 3 А), с применением выравнивающих резисторов.
Вместо стандартной схемы выпрямления и сглаживания можно собрать удвоитель напряжения из двух диодных столбов и двух конденсаторов.

Принцип работы схемы резонансного заряда основан на явлении самоиндукции дросселя Lд, а также применения диода отсечки VDо. В момент времени, когда конденсатор C1 разряжен, через дроссель начинает течь ток, возрастая по синусоидальному закону, при этом в дросселе накапливается энергия в виде магнитного поля, а конденсатор при этом заряжается, накапливая энергию в виде электрического поля. Напряжение на конденсаторе возрастает до напряжения источника питания, при этом через дроссель течет максимальный ток, и падение напряжения на нем равно нулю. При этом ток не может прекратиться мгновенно, и продолжает течь в том же направлении из-за наличия самоиндукции дросселя. Зарядка конденсатора продолжается до удвоенного значения напряжения источника питания. Диод отсечки необходим для предотвращения перетекания энергии от конденсатора обратно в источник питания, так как между конденсатором и источником питания появляется разность потенциалов равная напряжению источника питания. На самом деле напряжение на конденсаторе не достигает удвоенного значения, из-за наличия падения напряжения на диодном столбе.

Применение резонансного заряда позволяет более эффективно и равномерно передавать энергию на первичный контур, при этом для получения одинакового результата (по длине разряда), для DCSGTC требуется меньшая мощность источника питания (трансформатор Т1), чем для ACSGTC. Разряды приобретают характерный плавный изгиб, вследствие стабильного питающего напряжения, в отличии от ACSGTC, где очередное сближение электродов в RSG может приходиться по времени на любой участок синусоидального напряжения, включая попадание на нулевое или низкое напряжение и как следствие переменная длина разряда (рваный разряд).

Ниже на картинке представлены формулы для расчета параметров катушки Тесла:

Предлагаю ознакомиться с моим опытом постройки .

Знаменитый изобретатель Никола Тесла имеет немало заслуг перед наукой и техникой, но только одно изобретение носит его имя. Это резонансный трансформатор, известный также как« катушка Теслы».

Трансформатор Теслы состоит из первичной и вторичной обмоток, схемы, обеспечивающей питание первичной обмотки на резонансной частоте вторичной, и, опционально, дополнительной емкости на высоковольтном выходе вторичной обмотки. Острие, укрепленное на дополнительной емкости, повышает напряженность электрического поля, облегчая пробой воздуха. Дополнительная емкость снижает рабочую частоту, уменьшая нагрузку на транзисторы, и, по некоторым данным, повышает длину разрядов. В качестве каркаса вторичной обмотки используется кусок канализационной ПВХ-трубы. Вторичная обмотка состоит примерно из 810 витков эмалированного провода диаметром 0,45 мм. Первичная обмотка состоит из восьми витков провода сечением 6 мм2. Схема питания основана на принципе автоколебаний и построена на силовых транзисторах.

Суть изобретения Теслы проста. Если питать трансформатор током с частотой, равной резонансной для его вторичной обмотки, напряжение на выходе возрастает в десятки и даже сотни раз. Фактически оно ограничено электрической прочностью окружающего воздуха (или иной среды) и самого трансформатора, а также потерями на излучение радиоволн. Наиболее известна катушка в области шоу-бизнеса: она способна метать молнии!

Форма и содержание

Трансформатор выглядит весьма необычно — он словно специально сконструирован для шоу-бизнеса. Вместо привычного массивного железного сердечника с толстыми обмотками — длинная полая труба из диэлектрика, на которую провод намотан всего в один слой. Такой странный вид вызван необходимостью обеспечить максимальную электрическую прочность конструкции.

Кроме необычного внешнего вида, трансформатор Теслы имеет еще одну особенность: в нем обязательно есть некая система, создающая в первичной обмотке ток именно на резонансной частоте вторичной. Сам Тесла использовал так называемую искровую схему (SGTC, Spark Gap Tesla Coil). Ее принцип заключается в зарядке конденсатора от источника питания с последующим подключением его к первичной обмотке. Вместе они создают колебательный контур.

Емкость конденсатора и индуктивность обмотки подбираются так, чтобы частота колебаний в этом контуре совпадала с необходимой. Коммутация осуществляется с помощью искрового промежутка: как только напряжение на конденсаторе достигает определенного значения, в промежутке возникает искра, замыкающая контур. Часто можно увидеть утверждения, что «искра содержит полный спектр частот, так что там всегда есть и резонансная, за счет чего и работает трансформатор». Но это не так — без правильного подбора емкости и индуктивности действительно высокого напряжения на выходе не получить.

Решив сделать свой трансформатор Теслы, мы остановились на более прогрессивной схеме — транзисторной. Транзисторные генераторы потенциально позволяют получить любую форму и частоту сигнала в первичной обмотке.

Выбранная нами схема состоит из микросхемы драйвера силовых транзисторов, маленького трансформатора для развязки этого драйвера от питающего напряжения 220 В и полумоста из двух силовых транзисторов и двух пленочных конденсаторов. Трансформатор мотается на кольце из феррита с рабочей частотой не менее 500 кГц, на нем делается три обмотки по 10−15 витков провода. Очень важно подключить транзисторы к обмоткам трансформатора так, чтобы они работали в противофазе: когда один открыт, другой закрыт.

Нужная частота возникает за счет обратной связи со вторичной обмоткой (схема основана на автоколебаниях). Обратная связь может осуществляться двумя способами: с помощью или трансформатора тока из 50−80 витков провода на таком же ферритовом кольце, как и разделительный трансформатор, через которое проходит провод заземления нижней части вторичной обмотки, или… просто кусочка проволоки, которая выполняет роль антенны, улавливающей испускаемые вторичной обмоткой радиоволны.

Мотаем на ус

В качестве каркаса первичной обмотки мы взяли канализационную трубу из ПВХ диаметром 9 см и длиной 50 см. Для намотки используем эмалированный медный провод диаметром 0,45 мм. Каркас и катушку обмоточного провода размещаем на двух параллельных осях. В качестве оси каркаса выступал кусок ПВХ-трубы меньшего диаметра, а роль оси катушки с проводом выполнила завалявшаяся в редакции стрела от лука.

Существуют три варианта первичной обмотки: плоская спираль, короткая винтовая и коническая обмотка. Первая обеспечивает максимальную электрическую прочность, но в ущерб силе индуктивной связи. Вторая, напротив, создает наилучшую связь, но чем она выше — тем больше шансов, что произойдет пробой между нею и вторичной обмоткой. Коническая обмотка — промежуточный вариант, позволяющий получить наилучший баланс между индуктивной связью и электрической прочностью. Рекордные напряжения мы получить не рассчитывали, так что выбор пал на винтовую обмотку: она позволяет добиться максимального КПД и проста в изготовлении.

В качестве проводника взяли провод питания аудиоаппаратуры с сечением 6 мм², восемь витков которого намотали на отрезок ПВХ-трубы большего диаметра, чем у каркаса вторичной обмотки, и закрепили обычной изолентой. Такой вариант нельзя считать идеальным, ведь ток высокой частоты течет лишь по поверхности проводников (скин-эффект), так что правильнее делать первичную обмотку из медной трубы. Но наш способ прост в изготовлении и при не слишком больших мощностях вполне работает.

Управление

Для обратной связи мы изначально планировали использовать трансформатор тока. Но он оказался неэффективным при малых мощностях катушки. А в случае антенны сложнее обеспечить первоначальный импульс, который запустит колебания (в случае трансформатора через его кольцо можно пропустить еще один провод, на который на долю секунды замыкать обычную батарейку). В итоге у нас получилась смешанная система: один выход трансформатора был подключен к входу микросхемы, а провод второго не был ни к чему подключен и служил антенной.

Короткие замыкания, пробитие транзисторов и прочие неприятности изначально предполагались очень даже возможными, так что дополнительно был изготовлен пульт управления с амперметром переменного тока на 10 А, автоматическим предохранителем на 10 А и парой «неонок»: одна показывает, есть ли напряжение на входе в пульт, а другая — идет ли ток к катушке. Такой пульт позволяет удобно включать и выключать катушку, отслеживать основные параметры, а также дает возможность многократно снизить частоту походов к щитку для включения «выбитых» автоматов.

Последняя опциональная деталь трансформатора — дополнительная емкость в виде проводящего шара или тора на высоковольтном выходе вторичной обмотки. Во многих статьях можно прочесть, что она способна существенно удлинить разряд (кстати, это широкое поле для экспериментов). Мы сделали такую емкость на 7 пФ, собрав вместе две стальные чашки-полусферы (из магазина IKEA).

Сборка

Когда все компоненты изготовлены, конечная сборка трансформатора не составляет никакой проблемы. Единственная тонкость — заземление нижнего конца вторичной обмотки. Увы, не во всех отечественных домах есть розетки с отдельными контактами земли. А там, где есть, эти контакты не всегда реально подключены (проверить это можно с помощью мультиметра: между контактом и проводом фазы должно быть около 220 В, а между ним и нулевым проводом — почти нуль).

Если у вас такие розетки есть (у нас в редакции нашлись), то заземлять нужно именно с их помощью, используя для подключения катушки соответствующую вилку. Часто советуют заземлять на батарею центрального отопления, но это категорически не рекомендуется, поскольку в некоторых случаях может привести к тому, что батареи в доме будут бить током ни о чем не подозревающих соседей.

Но вот наступает ответственный момент включения… И сразу же появляется первая жертва молнии — транзистор схемы питания. После замены выясняется, что схема в принципе вполне работоспособна, хотя и на небольших мощностях (200−500 Вт). При выходе на проектную мощность (порядка 1−2 кВт) транзисторы взрываются с эффектной вспышкой. И хотя эти взрывы не представляют опасности, режим «секунда работы — 15 минут замены транзистора» не является удовлетворительным. Тем не менее с помощью этого трансформатора вполне можно почувствовать себя в роли Зевса-громовержца.

Благородные цели

Хотя в наше время трансформатор Теслы, по крайней мере в его исходном виде, чаще всего находит применение в разнообразных шоу, сам Никола Тесла создавал его для куда более важных целей. Трансформатор является мощным источником радиоволн с частотой от сотни килогерц до нескольких мегагерц. На основе мощных трансформаторов Теслы планировалось создание системы радиовещания, беспроводного телеграфа и беспроводной телефонии.

Но наиболее грандиозный проект Теслы, связанный с использованием его трансформатора, — создание глобальной системы беспроводного энергоснабжения. Как он считал, достаточно мощный трансформатор или система трансформаторов сможет в глобальном масштабе менять заряд Земли и верхних слоев атмосферы.

В такой ситуации установленный в любой точке планеты трансформатор, имеющий такую же резонансную частоту, как и передающий, будет источником тока, и линии электропередач станут не нужны.

Именно стремление создать систему беспроводной передачи энергии погубило знаменитый проект Wardenclyff. Инвесторы были заинтересованы в появлении только окупаемой системы связи. А передатчик энергии, которую мог бы неконтролируемо принимать любой желающий по всему миру, напротив, грозил убытками электрическим компаниям и производителям проводов. А один из основных инвесторов был акционером Ниагарской ГЭС и заводов по производству меди…

Катушка тесла

Разряды с провода на терминале

Трансформа́тор Те́сла — единственное из изобретений Николы Тесла , носящих его имя сегодня. Это классический резонансный трансформатор , производящий высокое напряжение при высокой частоте. Оно использовалось Теслой в нескольких размерах и вариациях для его экспериментов. «Трансформатор Тесла» также известен под названием «катушка Теслы» (англ. Tesla coil ). В России часто используют следующие сокращения: ТС (от Tesla coil ), КТ (катушка Тесла), просто тесла и даже ласкательно — катька. Прибор был заявлен патентом № 568176 от 22 сентября 1896 года, как «Аппарат для производства электрических токов высокой частоты и потенциала».

Описание конструкции

Схема простейшего трансформатора Теслы

В элементарной форме трансформатор Теслы состоит из двух катушек , первичной и вторичной, и обвязки, состоящей из разрядника (прерывателя, часто встречается английский вариант Spark Gap), конденсатора , тороида (используется не всегда) и терминала (на схеме показан как «выход»).

Первичная катушка построена из 5-30 (для VTTC — катушки Теслы на лампе — число витков может достигать 60) витков провода большого диаметра или медной трубки, а вторичная из многих витков провода меньшего диаметра. Первичная катушка может быть плоской (горизонтальной), конической или цилиндрической (вертикальной). В отличие от многих других трансформаторов , здесь нет никакого ферромагнитного сердечника. Таким образом, взаимоиндукция между двумя катушками гораздо меньше, чем у обычных трансформаторов с ферромагнитным сердечником. У данного трансформатора также практически отсутствует магнитный гистерезис , явления задержки изменения магнитной индукции относительно изменения тока и другие недостатки, вносимые присутствием в поле трансформатора ферромагнетика.

Первичная катушка вместе с конденсатором образует колебательный контур , в который включён нелинейный элемент — разрядник (искровой промежуток). Разрядник, в простейшем случае, обыкновенный газовый; выполненный обычно из массивных электродов (иногда с радиаторами), что сделано для большей износостойкости при протекании больших токов через электрическую дугу между ними.

Вторичная катушка также образует колебательный контур, где роль конденсатора выполняет ёмкостная связь между тороидом, оконечным устройством, витками самой катушки и другими электропроводящими элементами контура с Землей. Оконечное устройство (терминал) может быть выполнено в виде диска, заточенного штыря или сферы. Терминал предназначен для получения предсказуемых искровых разрядов большой длины. Геометрия и взаимное положение частей трансформатора Теслы сильно влияет на его работоспособность, что аналогично проблематике проектирования любых высоковольтных и высокочастотных устройств.

Функционирование

Трансформатор Теслы рассматриваемой простейшей конструкции, показанной на схеме, работает в импульсном режиме. Первая фаза — это заряд конденсатора до напряжения пробоя разрядника. Вторая фаза — генерация высокочастотных колебаний.

Заряд

Заряд конденсатора производится внешним источником высокого напряжения, защищённым дросселями и построенным обычно на базе повышающего низкочастотного трансформатора. Так как часть электрической энергии, накопленной в конденсаторе, уйдёт на генерацию высокочастотных колебаний, то ёмкость и максимальное напряжение на конденсаторе пытаются максимизировать. Напряжение заряда ограничено напряжением пробоя разрядника, которое (в случае воздушного разрядника) можно регулировать, изменяя расстояние между электродами или их форму. Типовое максимальное напряжение заряда конденсатора — 2-20 киловольт. Знак напряжения для заряда обычно не важен, так как в высокочастотных колебательных контурах электролитические конденсаторы не применяются. Более того, во многих конструкциях знак заряда меняется с частотой бытовой сети электроснабжения ( или Гц).

Генерация

После достижения между электродами разрядника напряжения пробоя в нём возникает лавинообразный электрический пробой газа. Конденсатор разряжается через разрядник на катушку. После разряда конденсатора напряжение пробоя разрядника резко уменьшается из-за оставшихся в газе носителей заряда. Практически, цепь колебательного контура первичной катушки остаётся замкнутой через разрядник, до тех пор, пока ток создаёт достаточное количество носителей заряда для поддержания напряжения пробоя существенно меньшего, чем амплитуда напряжения колебаний в LC контуре. Колебания постепенно затухают, в основном из-за потерь в разряднике и ухода электромагнитной энергии на вторичную катушку. Во вторичной цепи возникают резонансные колебания, что приводит к появлению на терминале высоковольтного высокочастотного напряжения !

В качестве генератора ВЧ напряжения, в современных трансформаторах Теслы используют ламповые (VTTC — Vacuum Tube Tesla Coil) и транзисторные (SSTC — Solid State Tesla Coil, DRSSTC — Dual Resonance SSTC) генераторы. Это даёт возможность уменьшить габариты установки, повысить управляемость, снизить уровень шума и избавиться от искрового промежутка. Также существует разновидность трансформаторов Теслы, питаемая постоянным током. В аббревиатурах названий таких катушек присутствуют буквы DC, например DC DRSSTC. В отдельную категорию также относят магниферные катушки Теслы.

Многие разработчики в качестве прерывателя (разрядника) используют управляемые электронные компоненты, такие как транзисторы, модули на MOSFET транзисторах, электронные лампы , тиристоры .

Использование трансформатора Теслы

Разряд трансформатора Теслы

Разряд с конца провода

Выходное напряжение трансформатора Теслы может достигать нескольких миллионов вольт . Это напряжение в резонансной частоте способно создавать внушительные электрические разряды в воздухе, которые могут иметь многометровую длину. Эти явления очаровывают людей по разным причинам, поэтому трансформатор Теслы используется как декоративное изделие.

Трансформатор использовался Теслой для генерации и распространения электрических колебаний, направленных на управление устройствами на расстоянии без проводов (радиоуправление), беспроводной передачи данных (радио) и беспроводной передачи энергии . В начале XX века трансформатор Теслы также нашёл популярное использование в медицине . Пациентов обрабатывали слабыми высокочастотными токами, которые протекая по тонкому слою поверхности кожи не причиняют вреда внутренним органам (см. Скин-эффект), оказывая при этом тонизирующее и оздоравливающее влияние. Последние исследования механизма воздействия мощных ВЧ токов на живой организм показали негативность их влияния.

В наши дни трансформатор Теслы не имеет широкого практического применения. Он изготовляется многими любителями высоковольтной техники и сопровождающих её работу эффектов. Также он иногда используется для поджига газоразрядных ламп и для поиска течей в вакуумных системах.

Трансформатор Теслы используется военными для быстрого уничтожения всей электроники в здании,танке,корабле.Создается на доли секунды мощный электромагнитный импульс в радиусе нескольких десятков метров.В результате перегорают все микросхемы и транзисторы,полупроводниковая электроника.Данное устройство работает совершенно бесшумно.В прессе появилось сообщение, что частота тока при этом достигает 1 Терагерц.

Эффекты, наблюдаемые при работе трансформатора Теслы

Во время работы катушка Теслы создаёт красивые эффекты, связанные с образованием различных видов газовых разрядов . Многие люди собирают трансформаторы Теслы ради того, чтобы посмотреть на эти впечатляющие, красивые явления. В целом катушка Теслы производит 4 вида разрядов:

  1. Стримеры (от англ. Streamer ) — тускло светящиеся тонкие разветвлённые каналы, которые содержат ионизированные атомы газа и отщеплённые от них свободные электроны. Протекает от терминала (или от наиболее острых, искривлённых ВВ-частей) катушки прямо в воздух, не уходя в землю, так как заряд равномерно стекает с поверхности разряда через воздух в землю. Стример — это, по сути дела, видимая ионизация воздуха (свечение ионов), создаваемая ВВ-полем трансформатора.
  2. Спарк (от англ. Spark ) — это искровой разряд . Идёт с терминала (или с наиболее острых, искривлённых ВВ частей) непосредственно в землю или в заземлённый предмет. Представляет собой пучок ярких, быстро исчезающих или сменяющих друг друга нитевидных, часто сильно разветвлённых полосок — искровых каналов. Также имеет место быть особый вид искрового разряда — скользящий искровой разряд.
  3. Коронный разряд — свечение ионов воздуха в электрическом поле высокого напряжения. Создаёт красивое голубоватое свечение вокруг ВВ-частей конструкции с сильной кривизной поверхности.
  4. Дуговой разряд — образуется во многих случаях. Например, при достаточной мощности трансформатора, если к его терминалу близко поднести заземлённый предмет, между ним и терминалом может загореться дуга (иногда нужно непосредственно прикоснуться предметом к терминалу и потом растянуть дугу, отводя предмет на большее расстояние). Особенно это свойственно ламповым катушкам Теслы. Если катушка недостаточно мощна и надёжна, то спровоцированный дуговой разряд может повредить её компоненты.

Часто можно наблюдать (особенно вблизи мощных катушек), как разряды идут не только от самой катушки (её терминала и т. д.), но и в её сторону от заземлённых предметов. Также на таких предметах может возникать и коронный разряд . Редко можно наблюдать также тлеющий разряд . Интересно заметить, что разные химические вещества, нанесённые на разрядный терминал, способны менять цвет разряда. Например, натрий меняет обычный окрас спарка на оранжевый, а бром — на зелёный.

Работа резонансного трансформатора сопровождается характерным электрическим треском. Появление этого явления связано с превращением стримеров в искровые каналы (см. статью искровой разряд), который сопровождается резким возрастанием силы тока и количества энергии, выделяющегося в них. Каждый канал быстро расширяется, в нём скачкообразно повышается давление, в результате чего на его границах возникает ударная волна. Совокупность ударных волн от расширяющихся искровых каналов порождает звук, воспринимаемый как «треск» искры.

Неизвестные эффекты трансформатора Теслы

Многие люди считают, что катушки Теслы — это особенные артефакты с исключительными свойствами. Существует мнение, что трансформатор Теслы может быть генератором свободной энергии и является вечным двигателем, исходя из того, что сам Тесла считал, что его генератор берёт энергию из эфира (особой невидимой материи в которой распространяются электромагнитные волны) через искровой промежуток. Иногда можно услышать, что с помощью «Катушки Теслы» можно создать антигравитацию и эффективно передавать электроэнергию на большие расстояния без проводов. Данные свойства пока никак не проверены и не подтверждены наукой. Однако, сам Тесла говорил о том, что такие способности скоро будут доступны человечеству с помощью его изобретений. Но впоследствии посчитал, что люди не готовы к этому.

Также очень распространён тезис о том, что разряды, испускаемые трансформаторами Теслы, полностью безопасны, и их можно трогать руками. Это не совсем так. В медицине также используют «катушки Теслы» для оздоровления кожи. Это лечение имеет положительные плоды и благотворно действует на кожу, но конструкция медицинских трансформаторов сильно разнится с конструкцией обычных. Лечебные генераторы отличает очень высокая частота выходного тока, при которой толщина скин-слоя (см. Скин-эффект) безопасно мала, и крайне малая мощность. А толщина скин-слоя для среднестатистической катушки Теслы составляет от 1 мм до 5 мм и её мощности хватит для того, чтобы разогреть этот слой кожи, нарушить естественные химические процессы. При долгом воздействии подобных токов могут развиться серьёзные хронические заболевания, злокачественные опухоли и другие негативные последствия. Кроме того, надо отметить, что нахождение в ВЧ ВВ поле катушки (даже без непосредственного контакта с током) может негативно влиять на здоровье. Важно отметить, что нервная система человека не воспринимает высокочастотный ток и боль не чувствуется, но тем не менее это может положить начало губительным для человека процессам. Также существует опасность отравления газами, образующимися во время работы трансформатора в закрытом помещении без притока свежего воздуха. Плюс ко всему, можно обжечься, так как температуры разряда обычно достаточно для небольшого ожога (а иногда и для большого), и если человек всё же захочет «поймать» разряд, то это следует делать через какой-нибудь проводник (например, металлический прут). В этом случае непосредственного контакта горячего разряда с кожей не будет, и ток сначала потечет через проводник и только потом через тело.

Трансформатор Теслы в культуре

В фильме Джима Джармуша «Кофе и сигареты » один из эпизодов строится на демонстрации трансформатора Теслы. По сюжету, Джек Уайт , гитарист и вокалист группы «The White Stripes » рассказывает Мег Уайт, барабанщице группы о том, что земля является проводником акустического резонанса (теория электромагнитного резонанса — идея, которая занимала ум Теслы многие годы), а затем «Джек демонстрирует Мэг машину Теслы».

В игре Command & Conquer: Red Alert советская сторона может строить оборонительное сооружение в виде башни со спиралевидным проводом, которая поражает противника мощными электрическими разрядами. Еще в игре присутствуют танки и пехотинцы, использующие эту технологию. Tesla coil (в одном из переводов — башня Тесла ) является в игре исключительно точным, мощным и дальнобойным оружием, однако потребляет относительно высокое количество энергии. Для увеличения мощности и дальности поражения можно «заряжать» башни. Для этого отдайте приказ Воину Тесла (это пехотинец) подойти и постоять рядом с башней. Когда воин дойдет до места, он начнет зарядку башни. При этом анимация будет как при атаке, но молнии из его рук будут желтого цвета.

Каждый человек, вероятнее всего, слышал о том, что такое трансформатор Тесла, который также зачастую называется катушкой Тесла. Эту катушку можно увидеть во многих фильмах, компьютерных играх и телевизионных передачах. Однако мало слышать о том, что существует нечто подобное. Если вас спросят, что именно делает трансформатор Тесла, сможете ли вы дать на этот вопрос ответ? Скорее всего, нет, а если и сможете, то вряд ли вы сумеете рассказать достаточно подробностей. Именно поэтому и существует данная статья. С ее помощью вы сможете узнать все о трансформаторе Тесла, о том, как он устроен, для чего используется, как функционирует и так далее. Естественно, если вы учились по физической специализации, то для вас эти данные не будут новостью, однако большинство людей все же не в курсе деталей, касающихся катушки Тесла. А ведь это очень интересные данные, которые позволят вам расширить кругозор. Как легко можно догадаться, изобретателем этого устройства стал великий ученый Никола Тесла, который запатентовал свое изобретение в 1896 году, описав его как устройство, предназначенное для производства электрических токов высокой частоты. По сути, именно этим катушка Тесла и является, и об этом вы, вероятнее всего, уже знали. Поэтому стоит взглянуть на более интересные и менее известные данные.

В чем суть?

Для начала необходимо объяснить суть работы катушки Тесла. Она может выглядеть по-разному, однако многие люди отмечают, что, так или иначе, она смотрится очень эффектно даже в режиме спокойствия. Что уж говорить о том, когда она приводится в действие, и вокруг нее образуются видимые разряды электричества. Но как именно это происходит? Трансформатор Тесла работает за счет резонансных электромагнитных волн, образующихся в двух обмотках катушки, первичной и вторичной. Первичная обмотка представляет собой часть искрового колебательного центра. Что касается вторичной, то ее роль исполняет уже прямая катушка провода. Когда частота колебаний первичного и вторичного контура совпадает, между концами катушки появляется высокое переменное напряжение, которое вы можете увидеть невооруженным взглядом. Если вам не очень понятно то, как работает трансформатор Тесла, то для примера можно взять обычные качели. С их помощью объяснить работу будет гораздо проще. Если вы раскачиваете качели с помощью принудительных колебаний, то амплитуда будет пропорциональна вашему усилию. Если же вы решите раскачивать качели в режиме свободных колебаний, каждый раз подталкивая качели в необходимый момент, то амплитуда возрастет в несколько раз. То же самое происходит и с катушкой Тесла: при резонансе колебаний двух обмоток возникает гораздо более сильный ток.

Конструкция трансформатора

Второй момент, который необходимо принять во внимание, когда рассматривается трансформатор Тесла, — схема. Как именно устроена катушка? На самом деле устройство этого трансформатора может быть самым разнообразным, поэтому сейчас вы узнаете о том, как устроена его простейшая версия, которую вы затем можете совершенствовать так, как вам будет этого хотеться. Итак, простейший трансформатор Тесла состоит из нескольких элементов, а именно из входного трансформатора, катушки индуктивности, включающей в себя первичную и вторичную обмотку, а также из разрядника, конденсатора и терминала. Собственно говоря, ток начинает свое движение от входного трансформатора, являющегося источником питания, откуда через разрядник и конденсатор попадает на катушку индуктивности, а оттуда передается на терминал уже в умноженном размере. Причем терминал зачастую выбирается таким, чтобы он лучше всего мог передать подобное напряжение, например, он может быть в форме шара или диска. Как вы понимаете, это самый простой трансформатор Тесла — схема является подтверждением этого. В катушке Тесла может быть больше элементов. Там может присутствовать, например, тороид, который не описан в этой схеме, так как он не является ключевым элементом. Что касается основных элементов, то они все были указаны.

Функционирование

Итак, теперь вы знаете, как устроен трансформатор Тесла. Принцип работы его вам также понятен в целом, но можно и углубиться в детали. Как именно он функционирует? Оказывается, он работает в импульсном режиме. Что это означает? Это значит, что сначала происходит заряд конденсатора до того момента, когда совершится пробой разрядника, и электричество пройдет на катушку индуктивности. Тогда начинается вторая фаза, в ходе которой генерируются высокочастотные колебания. Обратите внимание, что разрядник должен располагаться параллельно источнику питания, благодаря чему он замыкает цепь, когда на катушку поступает ток, тем самым исключая источник питания из цепи. Зачем это нужно? Если остается частью цепи, это может значительно снижать напряжение на выходе из трансформатора. Естественно, результат все равно будет, однако он при этом окажется далеко не самым впечатляющим. Вот так функционирует трансформатор Тесла. Принцип работы вам теперь полностью понятен, однако все еще остаются некоторые детали, которые могут вас заинтересовать.

Заряд для трансформатора

Как вы уже могли заметить, если вы планируете создать мощный трансформатор Тесла, то для этого потребуется учесть абсолютно все детали, так как любые отклонения от нормы будут приводить к тому, что выходное напряжение будет недостаточно высоким, из-за чего эффект будет менее впечатляющим. И особое внимание необходимо уделить стартовому заряду, то есть подбору источника питания. Именно в данном случае нужно подобрать правильный конденсатор, чтобы выходное напряжение было идеальным, а конденсатор себя не «закорачивал». Существует даже трансформатор Тесла с самозапиткой, так что разнообразию конструкций нет пределов. Так что вам стоит помнить, что в данном случае рассматривается самая простая конструкция катушки Тесла.

Генерация

Ну и последнее, на что стоит взглянуть более детально — это непосредственно сам процесс генерации высокочастотного тока. Итак, питание трансформатора Тесла происходит за счет выбранного источника питания, который передает заряд в конденсатор, где он накапливается до того момента, как происходит пробой, в результате которого конденсатор через разрядник разряжается на первичную катушку. Так как напряжение разрядника резко снижается, цепь замыкается, и, как уже было сказано выше, источник питания исключается из цепи. В это время на первичной катушке возникают высокочастотные колебания, которые затем передаются на вторичную катушку, из-за чего колебания становятся резонансными, и на терминале возникает ток высокого напряжения. Вот так работает самый простой трансформатор Тесла, однако существует большое количество самых разнообразных его модификаций.

Модификации

Для начала вам стоит узнать о том, что классический вариант катушки Тесла, который был описан выше, обозначается следующим образом — SGTC. Последние две буквы расшифровываются как Tesla Coil, что переводится непосредственно как «катушка Тесла». Эти две буквы будут присутствовать в каждом из сокращений, а меняются только первые две. В данном случае SG обозначает Spark Gap, то есть эта катушка Тесла работает на искровом промежутке, создаваемом разрядником. Однако далеко не всегда дела обстоят именно так, поэтому необходимо рассмотреть различные варианты, такие как трансформатор Тесла на транзисторах или на полупроводниках. Первая модификация, на которую можно обратить внимание — это RSGTC, то есть катушка, которая работает на роторном искровом промежутке. В данном случае для питания используется электродвигатель, который вращает диск с электродами. Есть также VTTC, которая известна как ламповая катушка Тесла, работающая за счет электронных ламп. Этот вариант не требует высокого напряжения, а также отличается тишиной работы. Следующий вариант — это SSTC, то есть катушка Тесла, которая работает за счет генератора, основанного на полупроводниках. Эта модификация является одной из самых интересных в плане эффектности, так как с помощью силовых ключей вы можете изменять форму разряда. Модификацией этой версии катушки Тесла является DRSSTC. В данном случае используется двойной резонанс, что дает гораздо более внушительные размеры разряда. Отдельно стоит взглянуть на QCW DRSSTC — эта катушка Тесла характеризуется «плавной накачкой», то есть плавным, а не резким нарастанием всех параметров. В каждом из этих случаев расчет трансформатора Тесла будет отличаться, точно так же, как и его конструкций и, соответственно, его схема.

Использование катушки Тесла

Но как же может быть использована энергия трансформатора Тесла? Этот вопрос задает себе каждый человек, который впервые видит работу этого устройства. Собственно говоря, любование невероятными разрядами, которые имеют огромные размеры и выглядят очень впечатляюще, и является одним из самых главных и популярных способов использования. Этот трансформатор позволяет устроить настоящее шоу, которое способно очаровать любого человека, ведь это не магия, а чистейшая наука. Так что смело можно сказать, что одна из главных ролей трансформатора Тесла является декорация и развлечение. Однако оказывается, что существуют и другие способы использования этой технологии. Например, изначально катушки Тесла использовались для радиоуправления, беспроводной передачи данные и для передачи энергии. Естественно, со временем появлялись более эффективные способы выполнения каждой из этих функций, поэтому постепенно использование катушки Тесла становилось все менее и менее актуальным. Также стоит отметить, что ее использовали в медицине. Дело в том, что высокочастотный разряд, когда его пропускали по коже, не оказывал негативного влияния на внутренние органы человека, но при этом тонизировал кожу человека. В современном мире катушка Тесла уже фактически не используется с практической точки зрения из-за трудностей поддержания постоянной ее работы. Иногда она используется для поджига газоразрядных ламп или же в вакуумных системах, где трансформатор помогает найти течи. Таким образом, применение трансформатора Тесла в современном мире все же в большинстве случаев является декоративным, развлекательным и познавательным.

Эффекты

Вы уже представляете себе устройство трансформатора Тесла, потому на эту тему нет смысла говорить что-то еще. Однако это не значит, что сама по себе тема катушки Тесла исчерпала себя. Например, можно взглянуть на то, какие именно разряды создаются в результате ее деятельности. Оказывается, они не являются случайными: всего выделяют четыре основных вида. Во-первых, вы можете увидеть стримеры, которые представляют собой тусклые разветвленные каналы, которые уходят от терминала в воздух. По сути, они представляют собой визуализацию ионизации воздуха. Во-вторых, вы можете заметить спарки — это искровые разряды, которые уходят с терминала прямо в землю. Отличить их можно за счет того, что они очень сильно выделяются внешне — это пучок ярких искровых каналов. В-третьих, существует коронный разряд — так называется свечение ионов непосредственно в поле высокого напряжения. Ну и, наконец, имеется еще и дуговой разряд, который возникает, если к трансформатору поднести какой-либо заземленный предмет. Этот прием используют многие, когда катушка Тесла применяется для развлекательных мероприятий.

Влияние на здоровье

Выше было указано, что после изобретения катушки Тесла ее использовали в медицинских целях, однако многие источники сообщают, что трансформатор Тесла является смертельно опасным. Кто же прав, а кто обманывает? В большинстве случаев высокое напряжение является для человека смертельным, так как оно ведет к образованию ожогов, а также к остановке сердца. Однако некоторые типы трансформаторов Тесла обладают так называемым скин-эффектом, который позволяет электричеству воздействовать лишь на поверхность предмета, а в данном случае — на кожу человека. Как уже было сказано выше, это тонизирует кожу и омолаживает ее. Опять же, медицинских подтверждений этого факта нет, однако об этом очень много писали в свое время.

Катушка Тесла как часть культуры

Даже если вы не увлекаетесь наукой, все равно, вероятнее всего, уже видели катушку Тесла, так как она используется в самых разнообразных сферах развлечений. В первую очередь ее можно увидеть во многих фильмах, которые выходили на экраны кинотеатров в самые разные годы. Одним из самых известных фильмов, в которых очень важную роль отыграл трансформатор Тесла, стала экранизация одноименного романа «Престиж». Также очень часто катушку Тесла можно встретить в компьютерных играх, где она чаще всего выступает в роли мощного оружия. Более того, вы можете встретить трансформаторы Тесла даже в музыкальном искусстве. Оказывается, вы можете изменять звучание электрического разряда, увеличивая и уменьшая частоту тока. И некоторые исполнители и музыкальные группы используют это, чтобы записывать музыку. А тот, кто не хочет все усложнять, прибегает к помощи катушки Тесла, чтобы создать реалистичные звуки разрядов молний, как это сделала, например, известная певица Бьорк. Таким образом, в современном мире трансформаторы Тесла используются очень широко, однако нельзя сказать, что они применяются по назначению. Свое время в качестве функционального устройства катушка Тесла уже отжила, и она, по сути, должна была кануть в Лету, как и большинство старых устройств. Однако благодаря визуальным эффектам, которые она создает, катушка Тесла смогла дожить до сегодняшнего дня, и ее продолжают использовать постоянно, пусть и в качестве предмета развлечения. Стоит также отметить, что она используется и в обучающих целях, так как именно на ней можно наглядно продемонстрировать начинающим физикам, как выглядит электрический разряд, как он себя ведет и так далее. Проще говоря, трансформатор Тесла — это устройство, которое просуществовало сто лет и не потеряло своей актуальности даже в двадцать первом веке, который всем известен своим невероятным прогрессом в области высоких технологий.

Трансформатор Тесла на транзисторах | Катушки Тесла и все-все-все

Первая построенная мной законченная и оформленная транзисторная катушка Тесла. Как оказалось, происходящие в них процессы гораздо легче для понимания, чем в ламповых или искровых, хотя последние намного проще сделать хотя бы как-то работающими просто за счёт копирования схемы. Основная проблема же в построении SSTC — тонны нюансов и неочевидных для начинающего койлера свойств деталей, контуров и принципов их работы и взаимодействия, которые очень трудно узнать где-либо кроме как на собственном опыте, просто потому что все описания работающих транзисторных трансформаторов Тесла сделаны теми людьми, кто уже представляет себе эти нюансы на почти что интуитивном уровне и, как следствие, не считает достойными упоминания. Например, для меня таковыми являются осциллограммы, поэтому здесь их нету ни одной, хотя их вид — ключевой момент для понимания того, правильно ли работает катушка.

В общем случае типичная SSTC представляет собой устройство из нескольких основных блоков.

1. Силовая.

Основная часть катушки — силовая, возможные решения — полумост или мост (мост представляет собой просто два полумоста, соединённых так, чтобы раскачивать первичную обмотку с удвоенной амплитудой). Полумост представляет собой два последовательно соединённых полевых транзистора (MOSFET, далее просто фет), поочерёдно открывающихся и закрывающихся за счёт прямоугольного сигнала с драйвера. Вдаваться в теорию работы не буду, ей посвящены мегабайты текста в других местах. Для повышения выживаемости фетов последние обвязаны ультрабыстрыми диодами: один последовательно и один параллельно, и саппрессорами на нужное напряжение (для нас — 400 вольт, например, вполне пойдёт). Первичная обмотка располагается между средней точкой фетов и средней точкой из двух силовых плёночных конденсаторов, таким образом первичная обмотка качается от 0 до Vпит каждый такт работы. Недопущение открытия обоих транзисторов одновременно (такое зовётся словом «сквозняк» — по сути, закорачивание всей схемы через феты) обеспечивается т.н. дед-таймом, временем, когда оба фета закрыты. Также очень желательна обвязка фетов снабберами (RC-цепочка от стока к истоку, где характерный порядок R — 5-20 Ом, а C — 500-2000 пФ), каковые сильно увеличивают теплопотери и нагрев транзисторов, но зато весьма надёжно защищают их от бабахов — за надёжность платим нагревом.

Основное преимущество полумоста: нужно вдвое меньше деталей. Основное преимущество моста: вдвое большая возможная мощность.

В данной катушке использован полумост из соображений компактности. Но ничто не мешает расширить его до моста, что вскоре и будет сделано в следующей конструкции того же класса.

2. Управление (развязка сигналов).

Развязка необходима, чтобы гальванически отвязать друг от друга управление фетов. Применительно к катушке стоит говорить только о двух типах развязок: трансформаторная (GDT, gate-drive transformer) и оптическая (на оптронах). GDT представляет собой небольшое ферритовое кольцо, на котором максимально плотно друг к другу намотаны три (или пять для моста) обмотки: одна подключённая к драйверу и две (четыре) — к затворам-стокам соответствующих транзисторов силовой части. Оптрон — небольшая микросхемка, содержащая светодиод и фототранзистор, сигнал передаётся за счёт мерцания светодиода.

Преимущества GDT: минимум настройки, элементарное управление, значительно более низкая стоимость и простота изготовления, автоматическое формирование дед-тайма. Недостатки — необходимо отыскать хороший феррит и рассчитать и качественно намотать сам GDT — подробнее об этом писал BSVi в своей статье. Важно: при подключении необходимо

принцип работы, как собрать в домашних условиях, схема

О том, что физик Никола Тесла был гениальным изобретателем и значительно опередил свое время, слышали многие. К сожалению, по ряду причин большинство его изобретений так и не увидели свет. Но одно из самых неоднозначных – катушка Тесла, сохранилось до наших времен и нашло применение в медицине, военной отрасли и световых шоу.

Описание прибора

Если очень коротко, то катушка Тесла (КТ) – это резонансный трансформатор, создающий высокочастотный ток. Есть информация, что в своих экспериментах военные довели катушку до мощности в 1 Тгц.

Огромная катушка Тесла

Тут стоит затронуть такой вопрос – зачем Тесла ее изобрел? Согласно записям ученый работал над технологией беспроводной передачи электроэнергии. Вопрос крайне актуальный для всего человечества. В теории с помощью эфира две мощные КТ, размещенные в паре километров друг от друга, смогут передавать электричество. Для этого они должны быть настроены на одинаковую частоту. Также есть мнение, что КТ может стать своего рода вечным двигателем.

Внедрение данной технологии сделает все имеющиеся сегодня АЭС, ТЭС, ГЭС и прочие просто ненужными. Человечеству не придется сжигать твердые ископаемые, подвергаться риску радиационного заражения, перекрывать русла рек. Но ответ на вопрос, почему никто не развивает данную технологию, остается за конспирологами.

Настольная катушка Тесла, продающаяся сегодня в качестве сувенира

Принцип работы

Сегодня многие домашние электрики пытаются собрать КТ, при этом не всегда понимая принцип работы трансформатора Тесла, из-за чего терпят фиаско. На самом деле КТ недалеко ушла от обычного трансформатора.

Есть две обмотки – первичная и вторичная. Когда к первичной обмотке подводят переменное напряжение от внешнего источника, вокруг нее создается магнитное поле или, как его еще называют, колебательный контур. Когда заряд пробьет разрядник, через магнитное поле энергия начнет перетекать к вторичной обмотке, где будет образовываться второй колебательный контур. Часть накапливаемой в контуре энергии будет представлена напряжением. Ее величина будет прямо пропорциональна времени образования контура.

Таким образом, в КТ имеется два связанных между собой колебательных контура, что и является определяющей характеристикой при сравнении с обычными трансформаторами. Их взаимодействие создает ионизирующий эффект, из-за чего мы видим стримеры (разряды молний).

Устройство катушки

Трансформатор Тесла, схема которого будет представлена ниже, состоит из двух катушек, тороида, защитного кольца и, конечно, заземления.

Эскиз настольной КТ

Необходимо рассмотреть каждый элемент в отдельности:

  • первичная катушка располагается в самом низу. К ней подводится питание. Она обязательно заземляется. Делается из металла с малым сопротивлением;
  • вторичная катушка. Для обмотки используют эмалированную медную проволоку примерно на 800 витков. Таким образом витки не расплетутся и не поцарапаются;
  • тороид. Данный элемент уменьшает резонансную частоту, накапливает энергию и увеличивает рабочее поле.
  • защитное кольцо. Представляет из себя незамкнутый виток медного провода. Устанавливается, если длина стримера больше длины вторичной обмотки;
  • заземление. Если включить незаземленную катушку, стримеры (разряды тока) не будут бить в воздух, а создадут замкнутое кольцо.
Чертеж КТ

Самостоятельное изготовление

Итак, простейший способ изготовления катушки Теслы для чайников своими руками. Часто в интернете можно увидеть суммы, превышающие стоимость неплохого смартфона, но на деле трансформатор на 12V, который даст возможность насладиться включением светильника без использования розетки, можно собрать из кучи гаражного хлама.

Что должно получиться в итоге

Понадобится медная эмалированная проволока. Если эмалированной не найти, тогда дополнительно понадобится обычный лак для ногтей. Диаметр провода может быть от 0.1 до 0.3 мм. Чтобы соблюсти количество витков понадобиться около 200 метров. Намотать можно на обычную ПВХ-трубу диаметром от 4 до 7 см. Высота от 15 до 30 см. Также придется прикупить транзистор, например, D13007, пара резисторов и проводов. Неплохо было бы обзавестись кулером от компьютера, который будет охлаждать транзистор.

Теперь можно приступить к сборке:

  1. отрезать 30 см трубы;
  2. намотать на нее проволоку. Витки должны быть как можно плотнее друг к другу. Если проволока не покрыта эмалью, покрыть в конце лаком. Сверху трубы конец провода продеть через стенку и вывести наверх так, чтобы он торчал на 2 см выше поставленной трубы.;
  3. изготовить платформу. Подойдет обычная плита из ДСП;
  4. можно делать первую катушку. Нужно взять медную трубу 6 мм, выгнуть ее в три с половиной витка и закрепить на каркасе. Если диаметр трубки меньше, то витков должно быть больше. Ее диаметр должен быть на 3 см больше второй катушки. Закрепить на каркасе. Тут же закрепить вторую катушку;
  5. способов изготовления тороида довольно много. Можно использовать медные трубки. Но проще взять обычную алюминиевую гофру и металлическую перекладину для крепления на выпирающем конце проволоки. Если проволока слишком хлипкая, чтобы удержать тороид, можно использовать гвоздь, как на картинке ниже;
  6. не стоит забывать про защитное кольцо. Хотя если один конец первичного контура заземлить, от него можно отказаться;
  7. когда конструкция готова, транзистор соединяется по схеме, крепится к радиатору или кулеру, далее нужно подвести питание и монтаж окончен.
Первую катушку можно сделать плоской, как на картинке

В качестве питания установки многие используют обычную крону Дюрасель.

Трансформатор Тесла своими руками, простейшая схема

Расчет катушки

Расчет КТ обычно производится при изготовлении трансформатора промышленной величины. Для домашних экспериментов достаточно использовать приведенные выше рекомендации.

Сам расчет подскажет оптимальное количество витков для вторичной катушки в зависимости от витков первой, индуктивность каждой катушки, емкость контуров и, самое важное, необходимую рабочую частоту трансформатора и емкость конденсатора.

Пример расчета КТ

Меры безопасности

Собрав КТ, перед запуском нужно принять некоторые меры предосторожности. Во-первых, нужно проверить проводку в помещении, где планируется подключение трансформатора. Во-вторых, проверить изоляцию обмоток.

Также стоит помнить, о простейших мерах предосторожности. Напряжение вторичной обмотки в среднем равняется 700А, 15А для человека уже смертельно. Дополнительно стоит подальше убрать все электроприборы, попав в зону работы катушки, они с большой вероятностью сгорят.

КТ ­– это революционное открытие своего времени, недооцененное в наши дни. Сегодня трансформатор Тесла служит лишь для развлечения домашних электриков и в световых представлениях. Сделать катушку можно самостоятельно из подручных средств. Понадобятся ПВХ труба, несколько сотен метров медного провода, пара метров медных труб, транзистор и пара резисторов.

Мини катушка Тесла своими руками | Лучшие самоделки своими руками

Трансформатор Теслы известен многим людям, с помощью него делают разные интересные эффекты и эксперименты с высоким напряжением, делают поющие катушки, зажигают люминесцентные лампы, заставляют волосы распушиваться и голова становится похожа на одуванчик. Но сделать такой трансформатор не всем под силу, он обычно большой и громоздкий и насчитывает много витков медного провода. Но вполне можно сделать самим мини катушку Тесла, то есть мини версию катушки Теслы, она совсем крохотная но способна на многое, например, зажечь люминесцентную лампу.

Мини катушка Тесла своими руками

Детали:

  • Намоточный провод в лаковой изоляции 0,2 мм;
  • Кусок провода в пластиковой изоляции;
  • Пластиковая трубка 1 см;
  • Транзистор 2N2222A – http://ali.pub/4se18u;
  • Резистор 10 кОм;
  • Батарейка типа «Крона».

Мини катушка Тесла своими руками

Как сделать катушку Тесла своими руками, инструкция:

Берём кусок пластиковой трубки диаметром около 1 см и наматываем на этот каркас проводом в лаковой изоляции толщиной 0,2 мм (AWG 32) 200 витков.

Мини катушка Тесла своими руками

Мини катушка Тесла своими руками

Делаем некий стенд, чтобы катушка могла стоять на столе вертикально, для этого приклеиваем катушку Теслы к пластиковой крышке.

Мини катушка Тесла своими руками

Намотаем поверх катушки ещё 5 витков провода в толстой пластиковой или резиновой изоляции у основания катушки.

Мини катушка Тесла своими руками

Припаиваем к выводам первичной и вторичной катушек транзистор 2222А, вывод первичной обмотки к базе транзистора, а вывод вторичной к коллектору.

Мини катушка Тесла своими руками

Далее в схему добавляем резистор на 10 кОм, один вывод припаиваем ко второму выводу вторичной обмотки трансформатора Тесла, а второй к коллектору транзистора. Также припаиваем выводы для питания к источнику питания на 9В, я подпаял напрямую к батарейке крона.

Мини катушка Тесла своими руками

Мини катушка Тесла своими руками

Катушка Тесла сделанная своими руками готова, как Вы можете видеть, она способна на некотором расстоянии от неё зажечь люминесцентную лампу и готова к дальнейшим экспериментам.

Мини катушка Тесла своими руками

Мини катушка Тесла своими руками

«Трансформатор тесла своими руками. Как сделать трансформатор Тесла»

Преподаватель физики:

Магомедов А.М.

Методическая разработка на тему: «Трансформатор тесла своими руками. Как сделать трансформатор Тесла»

Если вы решили сами собрать качественный генератор Тесла большой мощности, то вам придется изрядно постараться. В последнее время появилось множество различных схем катушек Теслы, которые в основано, отличаются принципом действия самой схемы. В данной статье рассматривается самая простая (классическая) схема генератора тесла.

Схема трансформатора Тесла 

Структурно схема состоит из следующих основных блоков:

  1. источника питания;

  2. повышающего трансформатора;

  3. конденсатора;

  4. разрядника;

  5. катушки Тесла (первичная и вторичная обмотка).

Внешний вид собранной катушки Тесла

Выбор требуемого источника питания или питающего трансформатора

Повышающий трансформатор предназначен для повышения напряжения до значения порядка 4 кВ. Для таких целей отлично подойдет трансформатор из микроволновой печи. 

Изготовление требуемого разрядника

Это могут быть, как вариант просто два обычных винтика, установленных в паре миллиметров на расстоянии друг от друга, но, как правило, рекомендуется приложить намного больше усилия. Так как выполненное качество будущего разрядника сильно повлияет на основную производительность будущей катушки.

Выполнение расчета требуемой ёмкости конденсатора 

Используя формулы для расчетов из учебников по физике, выполняете расчет резонансной емкости для требуемого трансформатора. Значение данного конденсатора необходимо примерно в 1,5 раза больше представленного значения. Как правило, наиболее эффективным выходом будет сборка самому, требуемого конденсатора. Если вы хотите уменьшить денежные затраты, можете попробовать полноценно изготовить конденсатор своими руками, но он может вас подвести в самый ответственный момент, а его емкость будет трудно определить.

Изготовление требуемой вторичной обмотки

Применяйте примерно 1000 витков выполненных из эмалированной медной проволоки, толщина которой должна быть до 0,6мм. Высота готовой катушки обычно равна 5 — 6 её представленным диаметрам. Полый металлический шар, прилепленный к верхней части имеющейся вторичной обмотке, а её нижнюю часть требуется заземлить. Для этого необходимо использовать хорошее и отдельное заземление, т.к. при применении общедомового заземления есть вариант уничтожить все электроприборы. 

Получение требуемой первичной обмотки

Вся первичная обмотка для данной катушки может быть выполнена из обычного толстого кабеля, или медной трубки. Наиболее лучший эффект будет достигнут если применить одножильный медный стержень толщиной 5-6 мм. Первичная обмотка содержит от 4-6 витков.

БУ «Мегионский политехнический колледж» Магомедов А.М.

Устройство и виды. Работа и применение. Катушка Тесла. Краткая теория Эксперименты с катушкой тесла

Резонансный генератор, катушка или трансформатор Теслы — гениальное изобретение великого хорватского изобретателя, физика и инженера. В статье будет рассмотрен один из простых вариантов реализации проекта — трансформатор Тесла.
В конструкции не использован МОТ трансформатор (почти во всех схемах трансформатора Теслы, именно МОТ служит источником питания), пришлось также создать отдельную схему преобразователя, но обо всем по порядку.

Основные части:
1) Блок питания
2) Преобразователь напряжения и высоковольтная цепь

Блок питания

Для питания такой схемы нужен достаточно мощный блок питания. К счастью, уже имелся готовый блок питания на 500 Ватт. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 14 Вольт, при токе в 20 Ампер. Для запитки устройства не желательно использовать импульсные источники питания.

Диодный выпрямитель использован готовый, хотя можно собрать мост из мощных отечественных диодов серии КД2010, укрепленных на теплоотвод. Для сглаживания помех использован конденсатор на 25 Вольт 2200 микрофарад (этого хватит, поскольку на схеме преобразователя уже есть конденсатор на 4700 микрофарад и дроссель для сглаживания высокочастотных помех). Подойдут похожие трансформаторы от 300 до 600-700 Ватт.

Преобразователь и высоковольтная цепь

Увидев схему преобразователя, многие зададут себе вопрос — зачем умощнять однотактный преобразователь, если можно сделать двухтактный? Вопрос конечно к месту, если бы не одно но! Дело в том, что в интернете нигде ранее не опубликованы варианты умощнения обратноходовых преобразователей, вот и было решено совместить этот вариант и найти устройству практическое применение. В итоге был собран высококачественный преобразователь с мощностью порядка 180-200 ватт и более.
Сердцем преобразователя является генератор импульсов, построенный на ШИМ контролере серииUC3845, ранее уже были предложены версии преобразователей на этой микросхеме (), но как правило стандартная схема обладала мощностью 80 ватт на пиках, и вот после недолгих экспериментов, был разработан нижеприведенный вариант.

Предварительно сигнал от микросхемы усиливается каскадом на комплементарной паре, которая построена на отечественных транзисторах серии КТ 816/817, это необходимо, поскольку начальный уровень сигнала иногда недостаточен для срабатывания полевых транзисторов. В схеме использовались три полевика серии IRL3705, при таком мощном источнике, на транзисторах рассеивается большая мощность, поэтому их нужно укрепить на теплоотводы и дополнить кулерами от компьютерных блоков питания. Частота работы преобразователя 60 килогерц, его можно изменить играя с емкостью конденсатора 4.7нФ и подбором сопротивления резистора 6. 8 кОм на схеме, уменьшая емкость и увеличивая сопротивление резистора, можно увеличить частоту преобразователя, при обратном процессе, частота работы преобразователь уменьшается.

В качестве повышающего трансформатора удобно использовать трансформатор строчной развертки от отечественных телевизоров, для получения максимальной мощности желательно использовать два строчника, высоковольтные обмотки которых, нужно соединить последовательно.

Первичная обмотка мотается на свободной стороне П-образного феррита и содержит 4-5 витков провода 3мм, для удобства намотки можно использовать несколько жил, или же многожильный провод в силиконовой или резиновой изоляции, как в данном случае. Использовать самодельные трансформаторы не желательно, поскольку они редко способны выдержать такую мощность.
Дуга на выходе высоковольтной обмотки трансформатора имеет достаточно большую силу тока, поэтому для его выпрямления использовались 4 диода серии КЦ106.

Предварительно, диоды по 2 штуки соединены параллельно, затем блоки из двух параллельно соединенных диодов соединены последовательным образом.

В накопительной части использован конденсатор на 5 киловольт с емкостью 1 микрофарад, можно использовать также блок конденсаторов, емкость и напряжение не критично и можно отклонится от указанного номинала на 10 — 15%

Искровый разрядник, или просто искровик — предназначен для разряжения емкости конденсатора на первичную обмотку катушки, его можно сделать из двух болтов, или же применить готовых вакуумный разрядник фирмы ЭПОКС с напряжением пробоя 3 – 3.5 кВ на 5 -10 ампер. Самодельный искровик из болтов удобен тем, что зазор, а следовательно и частоту разрядов можно регулировать.

Катушка намотана на каркасе от канализационной трубы с диаметром 12 см, высота 50 — 65 см, подойдут также близкие по параметрам пластмассовые трубы. ВАЖНО! Не использовать трубы из металлопластмассы. Первичная обмотка содержит всего 5 витков, провод с диаметром 3-5 мм, был использован одножильный алюминиевый провод в резиновой изоляции. Расстояние между витками 2 см.

Вторичная обмотка содержит 700-900 витков провода 0.5-0.7 мм. Вторичная обмотка мотается аккуратно, виток к витку, при ручной намотке процесс отнимает 5 часов, поэтому удобно использовать намоточный станок (хотя в моем случае катушка моталась вручную). При передышке, нужно приклеить последний виток к каркасу.

Возможности

Катушка Теслы — это демонстрационный генератор высокочастотных токов высокого напряжения. Устройство может быть использовано для беспроводной передачи электрического тока, на большие расстояния. В дальнейшем устройство будет переделано, в частности будет перемотан, точнее изменен первичный контур, если есть возможность желательно использовать медную трубу, таким образом мощность катушки резко возрастет.

Опыты с катушкой теслы

С готовой катушкой можно провести ряд интересных опытов, конечно при этом нужно соблюдать все правила безопасности.

Опыт 1. Нужен медный провод с диаметром 0.2 – 0.8 мм, который нужно намотать на каркас от широкого прозрачного скотча, или же на литровую банку. Контур содержит 15-20 витков, после чего каркас вынимаем, а витки контура закрепляем друг к другу при помощи ниток или скотча. Затем берите обычный светодиод (желательно белый или синий) и выводы светодиода припаяйте к контуру. Включите трансформатор. Контур со светодиодом отдалите от включенного трансформатора на пару метров. Можно наблюдать за свечением светодиода, без какой-либо проводной связи с источником питания. Это основной опыт, который демонстрирует возможности трансформатора Теслы.

Опыт 2. Свечение ламп дневного света на расстоянии. Это один из наиболее распространенных опытов с катушкой Теслы. Все виды подобных ламп, светятся на небольшом расстоянии от включенного трансформатора.

Правила безопасности

Трансформатор Теслы — высоковольтный генератор, нужно помнить, что на выходе устройства и в высоковольтной цепи образуется смертельно опасное напряжение (особенно на высоковольтном конденсаторе). При ведении монтажных работ, нужно заранее убедится, что контурный конденсатор полностью разряжен, использовать толстые резиновые перчатки, и не приближаться к включенному устройству. Все опыты делать вдали от цифровых устройств, высоковольтные разряды могут повредить электронику! Запомните это не качер! Играть с дугой строго запрещено! Особо опасна высоковольтная часть и высоковольтная обмотка преобразователя.

Список радиоэлементов
ОбозначениеТипНоминалКоличествоПримечаниеМагазинМой блокнот
Преобразователь
ШИМ контроллер

UC3845

1В блокнот
Биполярный транзистор

КТ817А

1В блокнот
Биполярный транзистор

КТ816А

1В блокнот
MOSFET-транзистор

IRF3205

2В блокнот
Выпрямительный диод

UF4007

1В блокнот
10 мкФ3В блокнот
4.7 нФ1В блокнот
Электролитический конденсатор4700 мкФ1В блокнот
Резистор

6.8 кОм

1В блокнот
Резистор

5.1 кОм

1В блокнот
Резистор

820 Ом

1В блокнот
Резистор

5 Ом

2В блокнот
DRКатушка индуктивности1

О том, что физик Никола Тесла был гениальным изобретателем и значительно опередил свое время, слышали многие. К сожалению, по ряду причин большинство его изобретений так и не увидели свет. Но одно из самых неоднозначных – катушка Тесла, сохранилось до наших времен и нашло применение в медицине, военной отрасли и световых шоу.

Если очень коротко, то катушка Тесла (КТ) – это резонансный трансформатор, создающий высокочастотный ток. Есть информация, что в своих экспериментах военные довели катушку до мощности в 1 Тгц.

Огромная катушка Тесла

Тут стоит затронуть такой вопрос – зачем Тесла ее изобрел? Согласно записям ученый работал над технологией беспроводной передачи электроэнергии. Вопрос крайне актуальный для всего человечества. В теории с помощью эфира две мощные КТ, размещенные в паре километров друг от друга, смогут передавать электричество. Для этого они должны быть настроены на одинаковую частоту. Также есть мнение, что КТ может стать своего рода вечным двигателем.

Внедрение данной технологии сделает все имеющиеся сегодня АЭС, ТЭС, ГЭС и прочие просто ненужными. Человечеству не придется сжигать твердые ископаемые, подвергаться риску радиационного заражения, перекрывать русла рек. Но ответ на вопрос, почему никто не развивает данную технологию, остается за конспирологами.

Настольная катушка Тесла, продающаяся сегодня в качестве сувенира

Принцип работы

Сегодня многие домашние электрики пытаются собрать КТ, при этом не всегда понимая принцип работы трансформатора Тесла, из-за чего терпят фиаско. На самом деле КТ недалеко ушла от обычного трансформатора.

Есть две обмотки – первичная и вторичная. Когда к первичной обмотке подводят переменное напряжение от внешнего источника, вокруг нее создается магнитное поле или, как его еще называют, колебательный контур. Когда заряд пробьет разрядник, через магнитное поле энергия начнет перетекать к вторичной обмотке, где будет образовываться второй колебательный контур. Часть накапливаемой в контуре энергии будет представлена напряжением. Ее величина будет прямо пропорциональна времени образования контура.

Таким образом, в КТ имеется два связанных между собой колебательных контура, что и является определяющей характеристикой при сравнении с обычными трансформаторами. Их взаимодействие создает ионизирующий эффект, из-за чего мы видим стримеры (разряды молний).

Устройство катушки

Трансформатор Тесла, схема которого будет представлена ниже, состоит из двух катушек, тороида, защитного кольца и, конечно, заземления.

Эскиз настольной КТ

Необходимо рассмотреть каждый элемент в отдельности:

  • первичная катушка располагается в самом низу. К ней подводится питание. Она обязательно заземляется. Делается из металла с малым сопротивлением;
  • вторичная катушка. Для обмотки используют эмалированную медную проволоку примерно на 800 витков. Таким образом витки не расплетутся и не поцарапаются;
  • тороид. Данный элемент уменьшает резонансную частоту, накапливает энергию и увеличивает рабочее поле.
  • защитное кольцо. Представляет из себя незамкнутый виток медного провода. Устанавливается, если длина стримера больше длины вторичной обмотки;
  • заземление. Если включить незаземленную катушку, стримеры (разряды тока) не будут бить в воздух, а создадут замкнутое кольцо.

Чертеж КТ

Самостоятельное изготовление

Итак, простейший способ изготовления катушки Теслы для чайников своими руками. Часто в интернете можно увидеть суммы, превышающие стоимость неплохого смартфона, но на деле трансформатор на 12V, который даст возможность насладиться включением светильника без использования розетки, можно собрать из кучи гаражного хлама.

Что должно получиться в итоге

Понадобится медная эмалированная проволока. Если эмалированной не найти, тогда дополнительно понадобится обычный лак для ногтей. Диаметр провода может быть от 0.1 до 0.3 мм. Чтобы соблюсти количество витков понадобиться около 200 метров. Намотать можно на обычную ПВХ-трубу диаметром от 4 до 7 см. Высота от 15 до 30 см. Также придется прикупить транзистор, например, D13007, пара резисторов и проводов. Неплохо было бы обзавестись кулером от компьютера, который будет охлаждать транзистор.

Теперь можно приступить к сборке:

  1. отрезать 30 см трубы;
  2. намотать на нее проволоку. Витки должны быть как можно плотнее друг к другу. Если проволока не покрыта эмалью, покрыть в конце лаком. Сверху трубы конец провода продеть через стенку и вывести наверх так, чтобы он торчал на 2 см выше поставленной трубы.;
  3. изготовить платформу. Подойдет обычная плита из ДСП;
  4. можно делать первую катушку. Нужно взять медную трубу 6 мм, выгнуть ее в три с половиной витка и закрепить на каркасе. Если диаметр трубки меньше, то витков должно быть больше. Ее диаметр должен быть на 3 см больше второй катушки. Закрепить на каркасе. Тут же закрепить вторую катушку;
  5. способов изготовления тороида довольно много. Можно использовать медные трубки. Но проще взять обычную алюминиевую гофру и металлическую перекладину для крепления на выпирающем конце проволоки. Если проволока слишком хлипкая, чтобы удержать тороид, можно использовать гвоздь, как на картинке ниже;
  6. не стоит забывать про защитное кольцо. Хотя если один конец первичного контура заземлить, от него можно отказаться;
  7. когда конструкция готова, транзистор соединяется по схеме, крепится к радиатору или кулеру, далее нужно подвести питание и монтаж окончен.

Первую катушку можно сделать плоской, как на картинке

В качестве питания установки многие используют обычную крону Дюрасель.

Трансформатор Тесла своими руками, простейшая схема

Расчет катушки

Расчет КТ обычно производится при изготовлении трансформатора промышленной величины. Для домашних экспериментов достаточно использовать приведенные выше рекомендации.

Сам расчет подскажет оптимальное количество витков для вторичной катушки в зависимости от витков первой, индуктивность каждой катушки, емкость контуров и, самое важное, необходимую рабочую частоту трансформатора и емкость конденсатора.

Пример расчета КТ

Меры безопасности

Собрав КТ, перед запуском нужно принять некоторые меры предосторожности. Во-первых, нужно проверить проводку в помещении, где планируется подключение трансформатора. Во-вторых, проверить изоляцию обмоток.

Также стоит помнить, о простейших мерах предосторожности. Напряжение вторичной обмотки в среднем равняется 700А, 15А для человека уже смертельно. Дополнительно стоит подальше убрать все электроприборы, попав в зону работы катушки, они с большой вероятностью сгорят.

КТ ­– это революционное открытие своего времени, недооцененное в наши дни. Сегодня трансформатор Тесла служит лишь для развлечения домашних электриков и в световых представлениях. Сделать катушку можно самостоятельно из подручных средств. Понадобятся ПВХ труба, несколько сотен метров медного провода, пара метров медных труб, транзистор и пара резисторов.

Катушка Тесла и демонстрация невероятных свойств

электромагнитного поля катушки Тесла

Оглавление

Введение………………………………………………………..……………………2 стр.

    Теоретическая часть

    1. Никола Тесла и его изобретения…………………..……………………5 стр.

      Схема установки катушки Тесла…………………………..……………8 стр.

    Практическая часть

    1. Социологический опрос среди обучающихся ФСОШ №5…… 8 стр.

      Сборка катушки Тесла…………….…………….…..………………9 стр.

      Расчет основных характеристик изготовленной катушки Тесла 9 стр.

      Экспериментальные опыты применения катушки Тесла….……11 стр.

      Современное применение идей Тесла…………………………..13 стр.

      Фото и видео отчет проведения исследования………………..14 стр.

Заключение………………………………………………….……………………15 стр.

Список литературы……………………………………….……………….…..16 стр.

Приложения………………………………………………….…….……….…..18 стр.

Введение

Я мог бы расколоть земной шар, но никогда

не сделаю этого.

Моей главной целью было указать на новые явления

и распространить идеи, которые и станут

отправными точками для новых исследований.

Никола Тесла

« Я, наконец, преуспел в создании разрядов, мощность которых значительно превосходит силу молний. Вам знакомо выражение «выше головы не прыгнешь»? Это заблуждение. Человек может все». В Международный год света и световых технологий, думаю, стоит вспомнить о легендарной личности Никола Тесла, причем о смысле некоторых его изобретений спорят, и по сей день. О нем сказано много и разного, но люди в большинстве своем, в том числе и я, единодушны в своем мнении – Тесла сделал немало для развития науки и техники для своего времени. Многие его патенты воплотились в жизнь, часть же до сих пор остается за гранью понимания сути. Но основными заслугами Тесла можно считать исследования природы электричества. Особенно высоковольтного. Тесла поражал своих знакомых и коллег удивительными экспериментами, в которых без труда и опаски он управлял высоковольтными генераторами, которые вырабатывали сотни, а иногда и миллионы вольт. Еще в 1900-х годах Тесла мог передавать на огромные расстояния ток без проводов, получить ток 100 млн.ампер и напряжение 10 тыс.вольт. И поддерживать такие характеристики любое необходимое время. Для тех, кто жил рядом с ним, мир менялся, превращался в сказочное пространство, где ничему не стоит удивляться. Вспыхивали северные сияния над всей Атлантикой, обычные бабочки превратились в ярких светлячков, шаровые молнии запросто доставались из чемоданов и использовались для освещения гостиных. Его опыты всегда балансировали на грани зла и добра. Падение тунгусского метеорита, землетрясение в Нью-Йорке, испытания чудовищного оружия, способного мгновенно уничтожать целые армии – вот что еще, кроме светящихся бабочек приписывают экспериментам Тесла. Именно он послужил для многих писателей-фантастов образом безумного профессора, изобретения которого грозят уничтожить всю планету. На самом деле мы ничего не знаем о том, каким человеком был Никола Тесла, каким героем он должен стать для биографов хорошим или плохим.

Экспериментальная физика имеет огромное значение в развитии науки. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Никто не будет спорить с тем, что эксперимент — это мощный импульс к пониманию сущности явлений в природе. Любоваться природой можно, и не зная физики. Но понять ее и увидеть то, что скрыто за внешними образами явлений, можно лишь с помощью точной науки и проведения эксперимента. Сегодня можно с уверенностью сказать, что точным в природе является только свершившийся факт, т.е. опыт или эксперимент, или результаты природного процесса, течение которого не зависит от человека. Непоколебимым остается только результат, полученный посредством того или иного действия. Как уже сказал, это единственное несомненное в гипотезе. Всем известно, что любая гипотеза держится на трех китах: результат эксперимента, его описание и вывод , который опирается на признанные стереотипы (Приложение 1 ).

Эксперименты с электричеством. Если рассуждать, ну что еще можно открывать и экспериментировать? Ведь сейчас без электричества человечество уже давно не мыслит своего существования. С помощью него работают все бытовые приборы, вся наша промышленность, медицинские приборы. Одно но, сам ток доходит к нам, увы, лишь по проводам. Это все очень далеко от того, что Никола Тесла мог делать более 100 лет назад, и чего современная физика и не может объяснить до сих пор. Современная физика достичь таких показателей просто не в состоянии. Он включал и выключал электродвигатель дистанционно, в его руках сами собой загорались электрические лампочки. Современные ученые достигли лишь планки в 30 миллионов ампер (при взрыве электромагнитной бомбы), и 300 миллионов при термоядерной реакции — да и то, на доли секунды.

Актуальность заключается в том, что в наше время, энтузиасты и ученые мира пытаются повторить опыты гениального ученого и найти их применение. В мистику вдаваться не буду, я попытался сделать кое-что эффектное по «рецептам» Тесла. Это катушка Тесла. Увидев ее один раз, вы никогда не забудете это невероятное и удивительное зрелище.

Объект исследования: катушка Тесла.

Предмет исследования: электромагнитное поле катушки Тесла, высокочастотные разряды в газе.

Цель исследования: изготовить высокочастотную катушку Тесла и на основе собранной действующей установки провести эксперименты .

Объект, предмет и цель исследования обусловили постановку следующей гипотезы: вокруг катушки Тесла образуется электромагнитное поле огромной напряженности, способное передавать электрический ток беспроводным способом.

Задачи:

    Изучить литературу по проблеме исследования.

    Познакомиться с историей изобретения и принципом работы катушки Тесла.

    Поиск деталей и изготовление катушки Тесла.

    Провести социологический опрос среди учащихся 7-11 классов «Федоровской СОШ№5».

    Провести расчеты характеристик катушки Тесла и опыты, демонстрирующие ее работу.

    Подготовить фото и видеоотчет о проделанной работе для ознакомления учащихся 9-11 классов.

Методы исследования:

    Эмпирические: наблюдение высокочастотных электрических разрядов в газовой среде, исследование, эксперимент.

    Теоретические: конструирование катушки Тесла, анализ литературы, статистическая обработка результатов.

Этапы исследования:

    Теоретическая часть. Изучение литературы по проблеме исследования.

    Практическая часть. Изготовление трансформатора Тесла и демонстрация невероятных свойств электромагнитного поля катушки Тесла

Новизна: заключается в том, что, как и многие изобретатели-экспериментаторы, я

впервые, изучив научно-популярную литературу, собрал катушку Тесла и в рамках проведения Международного года света и световых технологий-2015 провел серию опытов и тем самым, показал значимость трудов Тесла.

Практическая значимость: результат работы носит просветительный характер, это позволит, повысит заинтересованность учеников к углубленному изучению таких предметов, как физика, юных исследователей — к исследовательской деятельности, и возможно для кого-то определит область дальнейшей деятельности.

    Теоретическая часть

I .1.Никола Тесла и его изобретения

Что мы знаем о Николе Тесла и его работах? Простому обывателю деятельность Тесла безразлична и неинтересна. В школах и институтах о Тесла упоминается только когда говорят об одноименной единице индуктивности. Так общество «отблагодарило» великого практика за весь , который он внес в развитие электротехники. Вся его деятельность окутана завесой таинственности, а многие просто считают его шарлатаном от науки. Попытаемся рассмотреть значимость «наследия» Тесла.

НИКОЛА ТЕСЛА — изобретатель в области электротехники и радиотехники, инженер, физик. Родился и вырос в Австро-Венгрии, в последующие годы в основном работал во Франции и США.

Также он известен как сторонник существования эфира: известны многочисленные его опыты и эксперименты, целью которых было показать наличие эфира как особой формы материи, поддающейся использованию в технике. Именем Н. Тесла названа единица измерения плотности магнитного потока. Современники-биографы считали Тесла «человеком, который изобрёл XX век» и «святым заступником» современного электричества. Ранние работы Тесла проложили путь современной электротехнике, его открытия раннего периода имели инновационное значение.

До 1882 года Тесла работал инженером-электриком в правительственной телеграфной компании в Будапеште. В феврале 1882 года Тесла придумал, как можно было бы использовать в электродвигателе явление, позже получившее название вращающегося магнитного поля. В свободное время Тесла работал над изготовлением модели асинхронного электродвигателя, а в 1883 году демонстрировал работу двигателя в мэрии Страсбурга.

6 июля 1884 года Тесла прибыл в Нью-Йорк. Он устроился на работу в компанию Томаса Эдисона в качестве инженера по ремонту электродвигателей и генераторов постоянного тока. Эдисон довольно холодно воспринимал новые идеи Тесла и всё более открыто высказывал неодобрение направлению личных изысканий изобретателя. Весной 1885 года Эдисон пообещал Тесле 50 тыс. долларов, если у него получится конструктивно улучшить электрические машины постоянного тока, придуманные Эдисоном. Никола активно взялся за работу и вскоре представил 24 разновидности машины Эдисона, новый коммутатор и регулятор, значительно улучшающие эксплуатационные характеристики. Одобрив все усовершенствования, в ответ на вопрос о вознаграждении Эдисон отказал Тесле. Оскорблённый Тесла немедленно уволился.

В 1888-1895 годах Тесла занимался исследованиями магнитных полей и высоких частот в своей лаборатории. Эти годы были наиболее плодотворными, именно тогда он запатентовал большинство своих изобретений.

В конце 1896 года Тесла добился передачи радиосигнала на расстояние 48 км.

В Колорадо Спрингс Тесла организовал небольшую лабораторию. Для изучения гроз Тесла сконструировал специальное устройство, представляющее собой трансформатор, один конец первичной обмотки которого был заземлён, а второй соединялся с металлическим шаром на выдвигающемся вверх стержне. К вторичной обмотке подключалось чувствительное самонастраивающееся устройство, соединённое с записывающим прибором. Это устройство позволило Николе Тесле изучать изменения потенциала Земли, в том числе и эффект стоячих электромагнитных волн, вызванный грозовыми разрядами в земной атмосфере. Наблюдения навели изобретателя на мысль о возможности передачи электроэнергии без проводов на большие расстояния.

Следующий эксперимент Тесла направил на исследование возможности самостоятельного создания стоячей электромагнитной волны. На огромное основание трансформатора были намотаны витки первичной обмотки. Вторичная обмотка соединялась с 60-метровой мачтой и заканчивалась медным шаром метрового диаметра. При пропускании через первичную катушку переменного напряжения в несколько тысяч вольт во вторичной катушке возникал ток с напряжением в несколько миллионов вольт и частотой до 150 тысяч герц.

При проведении эксперимента были зафиксированы грозоподобные разряды, исходящие от металлического шара. Длина некоторых разрядов достигала почти 4,5 метров, а гром был слышен на расстоянии до 24 км.

На основании эксперимента Тесла сделал вывод о том, что устройство позволило ему генерировать стоячие волны, которые сферически распространялись от передатчика, а затем с возрастающей интенсивностью сходились в диаметрально противоположной точке земного шара, где-то около островов Амстердам и Сен-Поль в Индийском океане.

В 1917 году Тесла предложил принцип действия устройства для радиообнаружения подводных лодок.

Одним из его самых знаменитых изобретений является Трансформатор (катушка) Тесла.

Трансформатор Тесла, также катушка Тесла — устройство, изобретённое Николой Тесла и носящее его имя. Является резонансным трансформатором, производящим высокое напряжение высокой частоты. Прибор был запатентован 22 сентября 1896 года как «Аппарат для производства электрических токов высокой частоты и потенциала».

Простейший трансформатор Тесла состоит из двух катушек — первичной и вторичной, а также разрядника, конденсаторов, тороида и терминала.

Первичная катушка обычно содержит несколько витков провода большого диаметра или медной трубки, а вторичная около 1000 витков провода меньшего диаметра. Первичная катушка вместе с конденсатором образует колебательный контур, в который включён нелинейный элемент — разрядник.

Вторичная катушка также образует колебательный контур, где роль конденсатора главным образом выполняют ёмкость тороида и собственная межвитковая ёмкость самой катушки. Вторичную обмотку часто покрывают слоем эпоксидной смолы или лака для предотвращения электрического пробоя.

Таким образом, трансформатор Тесла представляет собой два связанных колебательных контура, что и определяет его замечательные свойства и является главным его отличием от обычных трансформаторов.

После достижения между электродами разрядника напряжения пробоя, в нём возникает лавинообразный электрический пробой газа. Конденсатор разряжается через разрядник на катушку. Поэтому цепь колебательного контура, состоящего из первичной катушки и конденсатора, остаётся замкнутой через разрядник, и в ней возникают высокочастотные колебания. Во вторичной цепи возникают резонансные колебания, что приводит к появлению на терминале высокого напряжения.

Во всех типах трансформаторов Тесла основной элемент трансформатора — первичный и вторичный контуры — остается неизменным. Однако одна из его частей — генератор высокочастотных колебаний может иметь различную конструкцию.

I .2. Схема установки катушки Тесла

Резонансный генератор, катушка или трансформатор Тесла – гениальное изобретение великого сербского изобретателя, физика и инженера. Трансформатор состоит из двух катушек, у которых нет общего железного сердечника. На первичной обмотке должно быть не менее десятка витков толстой проволоки. На вторичную наматывают уже как минимум 1000 витков. Учтите, что катушка Тесла обладает таким коэффициентом трансформации, который в 10-50 раз больше, чем отношение количества витков на второй обмотке к первой. На выходе напряжение такого трансформатора может превышать несколько миллионов вольт. Именно это обстоятельство и обеспечивает возникновение зрелищных разрядов, длина которых может достигать сразу нескольких метров. Очень важно: и конденсатор, и первичная обмотка обязательно должны, в конечном счете, образовывать специфический колебательный контур, входящий в состояние резонанса с вторичной обмоткой. К Схема установки катушки Тесла предполагает силу тока 5-8 А.Максимальное значение этой величины, которое еще оставляет шанс на выживание, равно 10 А. Так что при работе ни на секунду не забывайте о простейших мерах предосторожности.

В Интернете можно найти разные варианты изготовления источников высокой частоты и напряжения. Мы выбрали одну из схем (Приложение 2 ), которая состоит из:

    Источник питания (220В – 24 В)

    Переменный резистор

    Резистор

    Первичная катушка (9 витков)

    Вторичная катушка (1000 витков)

    Транзистор на радиаторе (MJE 13007)

    Практическая часть

II .1 Социологический опрос среди обучающихся 7-11 классов ФСОШ№5

В опросе приняло участие 325 человек. Были предложены вопросы:

1 . Слышали ли Вы об изобретениях Никола Тесла (катушка Тесла)?

2. Хотели бы Вы увидеть серию экспериментов применения катушки Тесла?

После обработки результатов, итог следующий: 176 обучающихся слышали об изобретениях Тесла, 156 учащихся — не слышали. 97 человек видели видео экспериментов по сети Интернет, 228 не имеют представления, как выглядит катушка и ее применение. Все, 325 учащихся хотели бы посмотреть результат исследовательской работы и серию опытов применения катушки Тесла.

II .2 Сборка катушки Тесла

Обратимся к устройству, которое сейчас известно, как трансформатор (катушка) Тесла. Во всем мире «тесластроители» ежегодно воспроизводят его многочисленные модификации. Основной целью у большинства таких радиолюбителей Тесла, является получение световых и звуковых эффектов , достигаемых в экспериментах с высоким напряжением, которое присутствует на выходе высоковольтной катушки трансформатора Тесла (ТТ). Многих также привлекают идеи Тесла по генерации энергии большой мощности, а еще более привлекательным, является попытка создания «сверхединичного» (СЕ) устройства на основе ТТ. Эта сфера альтернативной науки.

Установку я собирал сам на основе схемы (Приложение 2, Рис.1, 2, 3, 4, 5 ). Катушка, намотанная на каркасе от пластмассовой (сантехнической) трубы с диаметром 5 см. Первичная обмотка содержит всего 9 витков, провод диаметром 1,5 мм, был использован одножильный медный провод в резиновой изоляции. Вторичная обмотка содержит 1000 витков провода 0,1 мм. Вторичная обмотка мотается аккуратно, виток к витку. Это устройство производит высокое напряжение при высокой частоте. Катушка Теслы — это демонстрационный генератор высокочастотных токов высокого напряжения. Устройство может быть использовано для беспроводной передачи электрического тока, на большие расстояния. В ходе исследования я продемонстрирую действие изготовленной мною катушки Тесла (Приложение 3, Рис.6).

II.3 Расчет основных характеристик изготовленной катушки Тесла

    ЭДС: 24 В . Два аккумулятора от шуруповёрта по 12 В каждый.

    Сопротивление: R =50075 Ом. R = R 1 + R 2 (последовательное соединение) Внутренним сопротивлением источника, проводов, обмоток посчитано необходимым, пренебречь. 1)Переменный резистор (Реостат) 50 КОм. 2)Резистор 75 Ом.

    Сила тока: 0,5 мА. Рассчитано из закона Ома для полной цепи I = ЭДС/ R + r

и проверено амперметром.

    Частота колебаний: 200 МГц . Расчеты произведены при помощи CircutLab.

    Входное напряжение: 24 В.

    Выходное напряжение : ~2666,7 В.

    Коэффициент трансформации – это величина, равная отношению напряжений в первичной и вторичной обмотках трансформатора.

K = U 1 / U 2 = N 1 / N 2 , где

N 1 число витков на первичной обмотке трансформатора

N2 — число витков на вторичной обмотке трансформатора

U1 — напряжение на первичной обмотке трансформатора

U2 — напряжение на вторичной обмотке трансформатора

при условии K U1, N2> N1 – повышающий трансформатор

при условии K >1, U1> U2, N1> N2 – понижающий трансформатор

K = U 1 / U 2 =24/2667=0,009 повышающий трансформатор

K = N 1 / N 2 = 9/1000=0,009 повышающий трансформатор

Построим график зависимости выходного напряжения от числа витков вторичной катушки (Приложение 4 ) . Из диаграммы видно, чем больше число витков на вторичной обмотке, тем больше выходное напряжение катушки.

ВЫВОД: разряды катушки не являются опасными для человеческого организма при кратковременном воздействии, так как сила тока ничтожно мала, а частота и напряжение слишком высоки.

II.4 Экспериментальные опыты применения катушки Тесла

С готовой катушкой Тесла можно провести ряд интересных опытов, соблюдая правила безопасности . Для проведения опытов у вас должна быть очень надежная проводка, иначе беды не избежать. К выходной катушке высокого напряжения можно даже прикоснуться куском металла. Почему при прикосновении к источнику напряжения 250000 В высокой частоты 500 кГц с экспериментатором ничего не случается? Ответ прост. Николой Тесла была открыта и эта «страшная» тайна токи высоких частот при высоких напряжениях безопасны.

Во время работы катушка Тесла создаёт красивые эффекты, связанные с образованием различных видов газовых разрядов. Многие люди собирают катушки Тесла ради того, чтобы посмотреть на эти впечатляющие, красивые явления. В целом катушка Тесла производит несколько видов разрядов:

    Спарк — это искровой разряд. Также имеет место особый вид искрового разряда — скользящий искровой разряд.

    Стримеры — тускло светящиеся тонкие разветвленные каналы, которые содержат ионизированные атомы газа и отщепленные от них свободные электроны. Протекает от терминала катушки прямо в воздух, не уходя в землю. Стример — это, по сути дела, видимая ионизация воздуха (свечение ионов), создаваемая ВВ-полем трансформатора.

    Коронный разряд — свечение ионов воздуха в электрическом поле высокого напряжения. Создаёт красивое голубоватое свечение вокруг ВВ-частей конструкции с сильной кривизной поверхности.

    Дуговой разряд — образуется во многих случаях. Например, при достаточной мощности трансформатора, если к его терминалу близко поднести заземлённый предмет, между ним и терминалом может загореться дуга

Интересно заметить, что некоторые ионные химические вещества, нанесённые на разрядный терминал, способны менять цвет разряда. Например, ионы натрия меняют обычный окрас спарка на оранжевый, а бора — на зелёный, марганца – на синий, лития – на малиновый окрас.

Работа резонансного трансформатора сопровождается характерным электрическим треском. Появление это связано с превращением стримеров в искровые каналы, который сопровождается резким возрастанием силы тока и энергии, выделяющейся в них.

С помощью изготовленной катушки Тесла демонстрирую множество красивых и эффектных экспериментов. Демонстрации с использованием трансформатора. Пронаблюдаем разряды.

Демонстрация №1 . Демонстрация газовых разрядов. Стример, спарк, дуговой разряд.

Оборудование : катушка (трансформатор) Тесла, отвертка.

При включении катушки, с терминала начинает выходить разряд, который в длину 6-7 мм. ( Приложение 5, Рис.7, 8 ).

Демонстрация №2. Демонстрация тлеющего разряда. Свечение спектральных трубок, наполненных инертными газами: гелием, водородом, неоном.

Оборудование : катушка (трансформатор) Тесла, набор спектральных трубок.

При поднесении этих ламп к катушке Тесла, мы будем наблюдать, как газ, которыми наполнены трубки, будет светиться (Приложение 6, Рис.9, 10,11 ).

Демонстрация №3. Демонстрация разряда в люминесцентной лампе и лампе дневного света (ЛДС).

Оборудование : катушка (трансформатор) Тесла, люминесцентная лампа, лампа дневного света.

Наблюдается разряд в люминесцентной лампе (Приложение 7, Рис.12, 13 ).

Демонстрация №4. Эксперимент с линейками.

Оборудование : катушка (трансформатор) Тесла, металлическая линейка, деревянная линейка.

При внесении металлической линейки в разряд стример ударяется об нее, при этом линейка остается холодной. При внесении деревянной линейки в разряд, стример быстро охватывает ее поверхность и через несколько секунд линейка загорается ( Приложение 8, Рис.14, 15, 16 ).

Демонстрация №5. Эксперимент с бумагой.

Оборудование : катушка (трансформатор) Тесла, бумага.

При внесении бумаги в разряд, стример быстро охватывает ее поверхность и через несколько секунд бумага вспыхивает (Приложение 9, Рис.17 ).

Демонстрация №6. Эксперимент с венчиком.

Оборудование

Разветвляем жилы, заранее припаиваем к терминалу (Приложение 10, рис.18 ).

Демонстрация №7. Дерево из плазмы.

Оборудование : катушка (трансформатор) Тесла, тонкий многожильный провод.

Разветвляем жилы, у заранее зачищенного от изоляции провода, и прикручиваем к терминалу (Приложение 11, Рис.19,20, 21, 22 ).

Демонстрация №8. Ионный мотор.

Оборудование : катушка (трансформатор) Тесла, пластина-крест.

К терминалу трансформатора прикручиваем иглу, сверху по центру устанавливаем пластину-крест. После включения катушки из 4 концов креста начинают выходить стримеры и под их действием пластина начинает вращаться (Приложение 12, Рис.23).

II.5 Современное применение идей Тесла

Переменный ток является основным способом передачи электроэнергии на большие расстояния.

Электрогенераторы являются основными элементами в генерации электроэнергии на ГЭС, АЭС, ТЭС и т. д.

Электродвигатели, впервые созданные Николой Тесла, используются во всех современных станках, электропоездах, электромобилях, трамваях, троллейбусах.

Радиоуправляемая робототехника получила широкое распространение не только в детских игрушках и беспроводных телевизионных и компьютерных устройствах (пульты управления), но и в военной сфере, в гражданской сфере, в вопросах военной, гражданской и внутренней, а также и внешней безопасности стран и т. п.

Беспроводные заряжающие устройства начинают использоваться для зарядки телефонов или .

Переменный ток, впервые полученный Тесла, является основным способом передачи электроэнергии на большие расстояния

Оригинальные современные противоугонные средства для автомобилей работают по принципу все тех же катушек.

Использование в развлекательных целях и шоу.

Трансформатор использовался Теслой для генерации и распространения электрических колебаний, направленных на управление устройствами на расстоянии без проводов, беспроводной передачи данных и беспроводной передачи энергии.

В фильмах эпизоды строятся на демонстрации трансформатора Тесла, в компьютерных играх.

В начале XX века трансформатор Тесла также нашёл популярное использование в медицине. Пациентов обрабатывали слабыми высокочастотными токами, которые протекая по тонкому слою поверхности кожи, не причиняли вреда внутренним органам, оказывая при этом «тонизирующее» и «оздоравливающее» влияние.

Он используется для поджига газоразрядных ламп и для поиска течей в вакуумных системах.

Основное его применение в наши дни — познавательно-эстетическое. В основном это связано со значительными трудностями при необходимости управляемого отбора высоковольтной мощности или тем более передача её на расстояние от трансформатора, так как при этом устройство неизбежно выходит из резонанса, а также значительно снижается добротность вторичного контура.

Вывод: неверно считать, что катушка Тесла не имеет широкого практического применения. Перечисленные мною выше примеры ярко об этом свидетельствуют. Тем не менее, основное его применение в наши дни — познавательно-эстетическое (Приложение 13, Рис.24 ).

II .6. Фото и видео отчет проведения исследования

В приложении фото отчет, видео отчет прилагается к работе на электронном носителе. Буклет-памятка «Современное применение идей Тесла» (Приложение 14).

Заключение

Одной из самых ярких, интересных и неординарных личностей среди ученых-физиков является Никола Тесла . Почему-то его несильно жалуют на страницах школьных учебников физики, хотя без его трудов, открытий и изобретений трудно представить себе существование обыденных, казалось бы, вещей, таких как, например, наличие электротока в наших розетках. Подобно Ломоносову, Никола Тесла опередил своё время и не получил заслуженного признания при жизни, впрочем, и поныне его труды не оценены по достоинству.

Тесла удалось соединить в одном приборе свойства трансформатора и явление резонанса. Так был создан знаменитый резонанс-трансформатор, сыгравший огромную роль в развитии многих отраслей электротехники, радиотехники и широко известный под названием » трансформатора Тесла «.

Трансформатор (катушка) Тесла — удивительное устройство, позволяющее получить мощный интенсивный поток автоэлектронной эмиссии чрезвычайно экономичным способом. Однако его уникальные свойства и полезные применения далеко еще не исчерпаны.

Бесспорно, Никола Тесла является интересной фигурой с точки зрения на перспективу использования на практике его нетрадиционных идей. Сербскому гению удалось оставить заметный след в истории науки и техники.

Его инженерные разработки нашли применение в области электроэнергетики, электротехники, кибернетики, биофизике, медицине. Деятельность изобретателя окутана мистическими рассказами, среди которых надо выбрать именно те, в которых содержится правдивая информация, действительные исторические факты, научные достижения и конкретные результаты.

Вопросы, которыми занимался Никола Тесла, остаются актуальными и сегодня. Их рассмотрение позволяет творческим инженерам и студентам физических специальностей шире смотреть на проблемы современной науки, отказаться от шаблонов, научиться отличать правду от вымысла, обобщать и структурировать материал. Поэтому взгляды Н. Тесла можно считать актуальными ныне не только для исследований в области истории науки и техники, но как достаточно действенной средство поисковых работ, изобретение новых технологических процессов и использования новейших технологий.

В результате моих исследований гипотеза подтвердилась: вокруг катушки Тесла образуется электромагнитное поле огромной напряженности, способное передавать электрический ток беспроводным способом:

    лампочки, наполненные инертным газом светятся вблизи катушки, следовательно, вокруг установки действительно существует электромагнитное поле высокой напряженности;

    лампочки загорались сами по себе у меня в руках на определенном расстоянии, значит, электрический ток может передаваться без проводов.

Необходимо отметить и еще одну важную вещь: действие этой установки на человека: как Вы заметили при работе меня не било током: токи высокой частоты, которые проходят по поверхности человеческого организма не причиняют ему вреда, наоборот, оказывают тонизирующее и оздоровительное действие, это используется даже в современной медицине (из научно-популярной литературы). Однако надо заметить, что электрические разряды, которые Вы видели, имеют высокую температуру, поэтому долго ловить молнию руками не рекомендуется!

Никола Тесла заложил основы новой цивилизации третьего тысячелетия и его роль нуждается в переоценке. Только будущее даст настоящее объяснение явлению Теслы.

Трансформатор, увеличивающий напряжение и частоту во много раз, называется трансформатором Тесла. Энергосберегающие и люминесцентные лампы, кинескопы старых телевизоров, зарядка аккумуляторов на расстоянии и многое другое создано благодаря принципу работы этого устройства. Не будем исключать его использование в развлекательных целях, ведь «трансформатор Тесла» способен создавать красивые фиолетовые разряды – стримеры, напоминающие молнию (рис. 1). В процессе работы образуется электромагнитное поле, способное воздействовать на электронные приборы и даже на организм человека, а при разрядах в воздухе происходит химический процесс с выделением озона. Чтобы сделать трансформатор Тесла своими руками, необязательно иметь широкие познания в области электроники, достаточно следовать этой статье.

Составные части и принцип работы

Все трансформаторы Тесла ввиду похожего принципа работы состоят из одинаковых блоков:

  1. Источник питания.
  2. Первичный контур.

Источник питания обеспечивает первичный контур напряжением необходимой величины и типа. Первичный контур создаёт колебания высокой частоты, генерирующие во вторичном контуре резонансные колебания. В результате на вторичной обмотке образуется ток большого напряжения и частоты, который стремится создать электрическую цепь через воздух — образуется стример.

От выбора первичного контура зависит тип катушки Тесла, источник питания и размер стримера. Остановимся на полупроводником типе. Он отличается простой схемой с доступными деталями, и маленьким питающим напряжением.

Подбор материалов и деталей

Произведём поиск и подбор деталей к каждому вышеперечисленному узлу конструкции:


После намотки изолируем вторичную катушку краской, лаком или другим диэлектриком. Это предотвратит попадание в неё стримера.

Терминал – дополнительная ёмкость вторичного контура, подключённая последовательно. При малых стримерах в нем нет необходимости. Достаточно вывести конец катушки на 0,5–5 см вверх.

После того, как собрали все необходимые детали для катушки Тесла, приступаем к сборке конструкции своими руками.

Конструкция и сборка

Сборку делаем по простейшей схеме на рисунке 4.

Отдельно устанавливаем источник питания. Детали можно собрать навесным монтажом, главное исключить замыкание между контактами.

При подключении транзистора важно не перепутать контакты (рис. 5).

Для этого сверяемся со схемой. Плотно прикручиваем радиатор к корпусу транзистора.

Собирайте схему на диэлектрической подложке: кусок фанеры, пластиковый поднос, деревянная коробка и др. Отделяем схему от катушек диэлектрической пластиной или доской, с миниатюрным отверстием для проводов.

Закрепляем первичную обмотку так, чтобы предотвратить падение и касание со вторичной обмоткой. В центре первичной обмотки оставляем место для вторичной катушки, с учётом того, что оптимальное расстояние между ними 1 см. Каркас использовать необязательно – достаточно надёжного крепления.

Устанавливаем и закрепляем вторичную обмотку. Делаем необходимые соединения согласно схеме. Посмотреть на работу изготовленного трансформатора Тесла можно на видео представленном ниже.

Включение, проверка и регулировка

Перед включением уберите электронные устройства подальше от места испытания, чтобы исключить их поломку. Помните об электробезопасности! Для успешного запуска по порядку выполняем следующие пункты:

  1. Выставляем переменный резистор в среднее положение. При подаче питания, убеждаемся в отсутствии повреждений.
  2. Визуально проверяем наличие стримера. Если он отсутствует, подносим к вторичной катушке люминесцентную лампочку или лампу накаливания. Свечение лампы подтверждает работоспособность «трансформатора Тесла» и наличие электромагнитного поля.
  3. Если устройство не работает, в первую очередь меняем местами выводы первичной катушки, а уже потом проверяем транзистор на пробой.
  4. При первом включении следите за температурой транзистора, при необходимости подключите дополнительное охлаждение.

Отличительной особенностью мощного трансформатора Тесла являются большое напряжение, большие габариты устройства и способ получения резонансных колебаний. Немного расскажем о том, как работает и как сделать трансформатор Тесла искрового типа.

Первичный контур работает на переменном напряжении. При включении, происходит заряд конденсатора. Как только конденсатор заряжается по максимуму, происходит пробой разрядника – устройства из двух проводников с искровым промежутком, наполненным воздухом или газом. После пробоя, образуется последовательная цепь из конденсатора и первичной катушки, называемая LC контуром. Именно этот контур создаёт высокочастотные колебания, которые создают во вторичной цепи резонансные колебания и огромное напряжение (рис. 6).

При наличии необходимых деталей, мощный трансформатор Тесла можно собрать своими руками даже в домашних условиях. Для этого достаточно внести изменения в маломощную схему:

  1. Увеличить диаметры катушек и сечение провода в 1,1 – 2,5 раза.
  2. Добавить терминал в форме тороида.
  3. Поменять источник постоянного напряжения на переменный с высоким повышающим коэффициентом, выдающим напряжение 3–5 кВ.
  4. Изменить первичный контур согласно схеме на рисунке 6.
  5. Добавить надёжное заземление.

Искровые трансформаторы Тесла могут достигать мощности до 4,5 кВт, следовательно, создавать стримеры больших размеров. Наилучший эффект получается при достижении одинаковых показателей частоты обоих контуров. Реализовать это можно расчётом деталей в специальных программах – vsTesla, inca и другие. Скачать одну из русскоязычных программ можно по ссылке: http://ntesla.at.ua/_fr/1/6977608.zip .

Трансформатор Тесла своими руками

Наша рабочая модель самодельного трансформатора Тесла в действии

1. Описание: катушки Тесла- это простейший трансформатор, состоящий из двух катушек без общего сердечника. Первичная обмотка (первичка) имеет несколько (3-10) витков толстого провода. Вторичная (высоковольтная) обмотка содержит намного больше витков, порядка 1000. Трансформатор Тесла обладает коэффициентом трансформации в 10-50 раз выше отношения числа витков вторичной обмотки к числу витков первичной. Выходное напряжение трансформатора Тесла может достигать нескольких миллионов вольт. Это напряжение в резонансной частоте способно создавать внушительные электрические разряды в воздухе, которые могут иметь значительную длину, в зависимости от мощности конечно.

применение простейшей катушки Тесла в быту.

2. Изобретение: «Трансформатор Тесла» в том виде, который нам известен, стал итогом одного из экспериментов в Колорадо-Спрингс (США) проходивших в далёком 1899 году. Предвестником изобретения стало открытие, сделанное Николой Тесла в 1888 году явления вращающегося магнитного поля и строительство электрогенератора высокой и сверхвысокой частот. В 1891 году учёный создаёт резонансный трансформатор, позволяющий получать высокочастотное напряжение с амплитудой до нескольких миллионов вольт. В своих изысканий Никола Тесла доказал возможность создания стоячей электромагнитной волны. Само изобретение наружу кажется очень простым и незамысловатым, в действительности самое сложное в трансформаторе Тесла, — это цепь питания для первичной обмотки трансформатора.

3. Эксперимент: работая с гигантской катушкой, Тесла дошёл до строительства целой башни высотой в несколько десятков метров, которую венчала большая медная полусфера, и при включении установки возникали искровые разряды длиной до сорока метров. Молнии сопровождались громовыми раскатами, слышимыми за 24 километра. Вокруг самой башни, во время её работы, пылал огромный световой шар. Идущие по улице, люди испуганно шарахались с ужасом наблюдая, как между их ногами и землёй проскакивают искры. Лошади получали электрошоковые удары через железные подковы. На многих, в том числе значительно удалённых, металлических предметах возникали синие ореолы – «огни святого Эльма».

Башня Ворденклиф при лаборатории Николы Тесла 1901-1917- первая беспроводная телекоммуникационная башня

Человек, устроивший всю эту электрическую фантасмагорию в 1899 году из своей лаборатории в Колорадо-Спрингс, вовсе не собирался пугать людей. Его цель была иной, и она была достигнута: за двадцать пять миль от башни под аплодисменты наблюдателей разом загорелись 200 электрических лампочек. Электрический заряд был передан без всяких проводов.

4. Как сделать простейшую катушку Тесла: Берём любой источник высокого напряжения (МИНИМУМ 1.5кВ и вообще привыкайте, что теперь вольтов не существует, есть только кВ, а 1.5кВ так же мало, как 1.5В в обычной жизни) лучше брать не меньше 5 кВ, его подключаем к любому конденсатору на нужное напряжение (если ёмкость слишком большая, то нужен будет ещё и диодный мост, но для начала лучше экспериментировать с малыми емкостями).

Затем через искровой промежуток — два провода, смотанные изолентой, так что их оголённые концы смотрят в одну сторону (подгибая проволоку провода регулируем зазор, настроенный на пробой при напряжении чуть выше напряжения источника, ток-то переменный, так что в пике напряжение выше номинального), подключаете это дело к первичной обмотке катушки (для наших параметров лучше брать 5-6 витков). Для вторичной обмотки достаточно будет 150 витков (можно намотать на обычную картонную трубку) и, если Вы всё сделали правильно, то получите разряд в 1см если приблизить выводы катушки и довольно заметную корону, если их развести. Да, не забудьте один нижний вывод вторичной обмотки хорошенько заземлить.

Простейший трансформатор Тесла в работе. Для его создания понадобился высоковольтный источник питания.

Цель данной стать

и- показать как своими руками можно сделать настоящую трансформатор (катушку) Тесла с нуля. Итак, начнём!

5. Требования к оборудованию: для Теслы, которую не стыдно показать, уже нужно попотеть.

а) Входное напряжение нужно МИНИМУМ 6кВ, иначе искровик стабильно работать не будет (настройка будет сбиваться).
б) Искровик должен быть из масивных кусков меди, желательна их честкая фиксация в нужном положении.
в) Мощность на входе не ниже 50Вт, но лучше 100+.
г) Конденсатор и первичная обмотка должны образовывать колебательный контур, попадающий в резонанс со вторичной обмоткой. Вторичная обмотка может иметь много кратных резонансов (например, в нашей схеме резонирует на 200, 400, 800 и 1200кГц, почему так — не знаю, но это проверено экспериментально на точном оборудовании), причём одни сильнее, а другие слабее (первый не обязательно самый сильный) и они зависят от расположения первичной обмотки. Как определить эти частоты без генератора частот не знаю — придётся использовать метод «научного тыка”, перематывая первичную обмотку и меняя ёмкость конденсатора.
д) Ещё потребуется либо относительно маленькая ёмкость конденсатора (чтобы он до большого напряжения переменным током заряжался), либо диодный мост выпрямления тока (с мостом мне как-то спокойнее — можно любую ёмкость подключать, но там нужен резистор для её разрядки, после выключения питания либо в ручную его закорачивать, а то он ОЧЕНЬ больно бьёт током).
е) Первичная обмотка должна быть хорошо заизолирована от вторичной, иначе пробьёт на неё. Вторичная обмотка также должна иметь хорошую межвитковую изоляцию, иначе из каждой царапины на лаке будет идти корона, либо вообще вся катушка будет светиться.

А теперь поговорим о том, как создать катушку, подобную той, что изображена на самом верху!

6.СХЕМА ТРАНСФОРМАТОРА ТЕСЛА

Принципиальная схема трансформатора Тесла, по которой собрана наша катушка.

Как Вы видите, в данной схеме минимум элементов, что нисколько не облегчает нашу задачу. Ведь чтобы она работала необходимо её не только собрать, но и настроить! Начнём по-порядку.

7. Принципы безопасности:

Прежде чем начинать какую либо практическую работу связанную с электричеством, очень важно для себя оценить всю его опасность и предупредить возможные риски. Помните, что смертельный ток для человека это жалкие 0,1 Ампера, а неотпускающий – переменный ток, который за счет периодических импульсов вызывает прилипание человека к источнику тока, возникает при силе от 0,025 ампер;

Помните про опасность при работе с электричеством!

При попадании под электрическое напряжение пострадавший всегда получает шок, а вот его последствия могут быть различными: от судорог пальцев конечностей и их дрожи, от неприятных ощущений нагревания и жжения до остановки дыхания и фибрилляции сердца (бессистемного сокращения) и полной его остановки. В последнем случае кровь перестает перемещаться по сосудам, отчего человек умирает. Кроме того, электрический ток является опасным для человека, поскольку при определенных значениях его силы создается эффект прилипания к оголенным проводам из-за чрезмерного стимулирования электричеством нервных волокон. Одной из причин смерти от удара током может стать механическая травма в результате непроизвольного сокращения мышц. Может наступить потеря зрения из-за воздействия на сетчатку глаза образовавшейся электрической дуги. И, если вы не обладаете должным практическим навыком работы, то потренируйтесь сначала на более простых вещах, прежде чем начинать подобный этому большой проект.

8. Схема питания трансформатора Тесла:

8.1. МОТЫ: такой трансформатор есть в микроволновке. Представляет собой обычный силовой трансформатор с одной лишь разницей, что его сердечник работает в режиме, близком к насыщению. Это означает, что несмотря на малые размеры, он имеет мощность до 1,5 кВт. Однако, есть и отрицательные стороны у такого режима работы. Это и большой ток холостого хода, около 2-4 А, и сильный нагрев даже без нагрузки, про нагрев с нагрузкой я молчу. Обычное выходное напряжение у МОТа — 2000-2200 вольт при силе тока 500-850 мА.

МОТ — силовой трансформатор.

У всех МОТов первичка намотана внизу, вторичка сверху. Делается это для хорошей изоляции обмоток. На вторичке, а иногда и на первичке намотана накальная обмотка магнетрона, около 3,6 вольт. Причём между обмотками можно заметить две металлические перемычки. Это — магнитные шунты. Основное их назначение — замкнуть на себя часть создаваемого первичкой магнитного потока и таким образом ограничить магнитный поток через вторичку и её выходной ток на некотором уровне. Делается это из-за того, что при отсутствии шунтов при коротком замыкании во вторичке (при дуге) ток через первичку многократно возрастает и ограничивается лишь её сопротивлением, которое и так очень мало.

Таким образом, шунты не дают трансу быстро перегреться при подключенной нагрузке. Хотя МОТ и греется, но в печке ставят вентилятор для его охлаждения и он не сдыхает. Если же шунты удалить, то мощность, отдаваемая трансом, повышается, но перегрев происходит гораздо быстрее. Шунты у импортных МОТов обычно хорошо залиты эпоксидкой и их не так просто удалить. Но сделать это всё-же желательно, уменьшится просадка под нагрузкой. Для уменьшения нагрева могу посоветовать погрузить МОТ в масло, но сделать это таким образом, чтобы масло в случае перегрева или даже возгорания не могло причинить вреда.

Батарея из трансформаторов МОТ для питания нашей катушки Тесла

Мы использовали батарею из четырёх МОТов, собранную аналогичным нашей схеме. Помните. что напряжение на вторичной обмотке многократно превышает сетевое и смертельно опасно, опасайтесь дуговых разрядов и не работайте без снятия напряжения!

8.2. Конденсаторный блок — Капы: Под Капами подразумеваются высоковольтные керамические конденсаторы (серий К15У1, К15У2, ТГК, КТК, К15-11, К15-14 -для установок высокой частоты!) Самое сложное в капах- это найти их.

Капы -высоковольтный конденсаторный блок

8.3. Фильтр от ВЧ: соответственно две катушки, выполняющие функцию фильтров от напряжения высокой частоты. В каждой 140 витков медного лакированного провода 0.5 мм в диаметре.

Фильтр высокой частоты и конденсаторный блок

Фильтр ВЧ и КАПы- конденсаторный блок для питания Теслы

8.4. Искровик: Искровик нужен для коммутации питания и возбуждения колебаний в контуре. Если в схеме не будет искровика, то питание будет, а колебаний нет. А еще блок питания начинает сифонить через первичку — а это короткое замыкание! Пока искровик не замкнут — капы заряжаются. Как только замыкается — начинаются колебания. Поэтому ставят балласт в виде дросселей — когда искровик замкнут дроссель мешает течь току от блока питания заряжается сам, а потом, когда разрядник разомкнется, заряжает капы с удвоенной злостью. И да, если бы в розетке было 200 кГц, разрядник естественно был бы не нужен.

Искровик для возбуждения колебаний в контуре катушки Тесла

Искровик для возбуждения колебаний в цепи питания катушки Тесла

8.5. Тор и катушка Тесла: Наконец-то очередь дошла и до самого трансформатора Тесла. Первичная обмотка катушки Тесла состоит из 7-9 витков провода очень большого сечения, впрочем подойдёт сантехническая медная трубка. Вторичная обмотка содержит от 400 до 800 витков, тут нужно подстраиваться. На первичную обмотку подаётся питание. У вторички один вывод надёжно заземлён, второй присоединён к ТОРУ (излучатель молний) . Тор, своеобразный токопроводящий бублик можно изготовить из обычной вентиляционной гофры.

Намотка катушки Тесла трудоёмкое и медитативное занятие

катушка Тесла перед сборкой

8.6. Небольшое видео про нашу самодельную катушку Тесла:

9. Практическое применение. Трансформатор использовался Теслой для генерации и распространения электрических колебаний, направленных на управление устройствами на расстоянии без проводов (радиоуправление) , беспроводной передачи данных (радио) и беспроводной передачи энергии. В начале XX века трансформатор Тесла также нашёл популярное использование в медицине. Пациентов обрабатывали слабыми высокочастотными токами, которые протекая по тонкому слою поверхности кожи не причиняли вреда внутренним органам (см. : скин-эффект, Дарсонвализация) , оказывая при этом «тонизирующее» и «оздоравливающее» влияние. Похожая на этот трансформатор схема используется в системах зажигания двигателей внутреннего сгорания, но там она низкочастотная.

В наши дни трансформатор Тесла не имеет широкого практического применения. Он изготовляется многими любителями высоковольтной техники и сопровождающих её работу эффектов. Также он иногда используется для поджига газоразрядных (в том числе неисправных) ламп и для поиска течей в вакуумных системах. Есть теория, что его использовали для создания радиопомех.

Некоторые создают аттракционы, другие светильники и фокусы. один чудак и вовсе умудрился создать новогоднюю ёлку. Цвета у него получились благодаря нанесению разных веществ на излучатель. Например если нанести раствор какой нибудь борной кислоты, то будет корона зеленая. Если марганца,то вроде ярко синяя, если лития, то малиновый. Так что, катушка Тесла в руках современного человека превратилась в игрушку и только.

Применение катушки Тесла

Это должно изображать сигнализацию. Хотя совершенно очевидно, что такая близость может оказаться фатальной для электрооборудования автомобиля =)

У меня есть своя идея по применению трансформатора Тесла, но об этом в другой раз. 🙂

________________________________________________________________________

П.С. Выражаю благодарность создателю нашей катушки Тесла,

Ларионову А.

за предоставленные материалы!

Трансформатор Тесла — это… Что такое Трансформатор Тесла?

Разряды с провода на терминале

Трансформа́тор Те́сла, также катушка Тесла[1] (англ. Tesla coil) — устройство, изобретённое Николой Теслой и носящее его имя. Является резонансным трансформатором, производящим высокое напряжение высокой частоты. Прибор был запатентован 22 сентября 1896 года, как «Аппарат для производства электрических токов высокой частоты и потенциала».[2]

Суть

Работу резонансного трансформатора можно объяснить на примере обыкновенных качелей. Если их раскачивать в режиме принудительных колебаний, то максимально достигаемая амплитуда будет пропорциональна прилагаемому усилию. Если раскачивать в режиме свободных, резонансных колебаний, то при усилиях равных с принудительными колебаниями, максимальная амплитуда вырастает многократно. Так и с трансформатором Теслы — в роли качелей выступает вторичный колебательный контур, а в роли прилагаемого усилия — генератор. Их согласованность («подталкивание» строго в нужные моменты времени) обеспечивает первичный контур или задающий генератор (в зависимости от устройства).

Описание простейшей конструкции

Схема простейшего трансформатора Тесла

Простейший трансформатор Тесла состоит из двух катушек — первичной и вторичной, а также разрядника (прерывателя, часто встречается английский вариант Spark Gap), конденсатора, тороида (используется не всегда) и терминала (на схеме показан как «выход»).

Первичная катушка обычно содержит несколько витков провода большого диаметра или медной трубки, а вторичная около 1000 витков провода меньшего диаметра. Первичная катушка может быть плоской (горизонтальной), конической или цилиндрической (вертикальной). В отличие от обычных трансформаторов, здесь нет ферромагнитного сердечника. Таким образом взаимоиндукция между двумя катушками гораздо меньше, чем у трансформаторов с ферромагнитным сердечником. Первичная катушка вместе с конденсатором образует колебательный контур, в который включён нелинейный элемент — разрядник.

Разрядник, в простейшем случае обыкновенный газовый, представляет собой два массивных электрода с регулируемым зазором. Электроды должны быть устойчивы к протеканию больших токов через электрическую дугу между ними и иметь хорошее охлаждение.

Вторичная катушка также образует колебательный контур, где роль конденсатора главным образом выполняют ёмкость тороида и собственная межвитковая ёмкость самой катушки. Вторичную обмотку часто покрывают слоем эпоксидной смолы или лака для предотвращения электрического пробоя.

Терминал может быть выполнен в виде диска, заточенного штыря или сферы и предназначен для получения предсказуемых искровых разрядов большой длины.

Таким образом, трансформатор Тесла представляет собой два связанных колебательных контура, что и определяет его замечательные свойства и является главным его отличием от обычных трансформаторов. Для полноценной работы трансформатора эти два колебательных контура должны быть настроены на одну резонансную частоту. Обычно в процессе настройки подстраивают первичный контур под частоту вторичного путём изменения ёмкости конденсатора и числа витков первичной обмотки до получения максимального напряжения на выходе трансформатора.

Функционирование

Трансформатор Тесла рассматриваемой простейшей конструкции, показанной на схеме, работает в импульсном режиме. Первая фаза — это заряд конденсатора до напряжения пробоя разрядника. Вторая фаза — генерация высокочастотных колебаний в первичном контуре. Разрядник включенный параллельно, замыкая источник питания (трансформатор), исключает его из контура, иначе источник питания вносит определенные потери в первичный контур и этим снижает его добротность. На практике это влияние может в разы уменьшить длину разряда, поэтому в грамотно построенной схеме трансформатора Тесла разрядник всегда ставится параллельно источнику питания.

Заряд

Заряд конденсатора производится внешним источником высокого напряжения на базе повышающего низкочастотного трансформатора. Емкость конденсатора выбирается таким образом, чтобы вместе с индуктором она составляла резонансный контур с частотой резонанса равной ВВ контуру. Однако емкость будет отличаться от расчетной т.к. часть энергии тратится на «накачку» второго контура. Напряжение заряда ограничено напряжением пробоя разрядника, которое (в случае воздушного разрядника) можно регулировать, изменяя расстояние между электродами или их форму. Обычно напряжение заряда конденсатора лежит в диапазоне 2-20 киловольт. Знак напряжения при заряде конденсатора имеет значение в том смысле, что он не должен сильно «закорачивать» конденсатор на котором напряжение постоянно меняет знак — Колебательный контур

Генерация

После достижения между электродами разрядника напряжения пробоя в нём возникает лавинообразный электрический пробой газа. Конденсатор разряжается через разрядник на катушку. После разряда конденсатора напряжение пробоя разрядника резко уменьшается из-за оставшихся в газе носителей заряда (ионов). Поэтому цепь колебательного контура, состоящего из первичной катушки и конденсатора, остаётся замкнутой через разрядник и в ней возникают высокочастотные колебания. Колебания постепенно затухают, в основном из-за потерь в разряднике и ухода электромагнитной энергии на вторичную катушку, и продолжаются до тех пор, пока ток создаёт достаточное количество носителей заряда для поддержания напряжения пробоя разрядника существенно меньшего, чем амплитуда напряжения колебаний в LC контуре. Во вторичной цепи возникают резонансные колебания, что приводит к появлению на терминале высокого напряжения.

Модификации трансформаторов Тесла

Во всех типах трансформаторов Тесла основной элемент трансформатора — первичный и вторичный контуры — остается неизменным. Однако одна из его частей — генератор высокочастотных колебаний может иметь различную конструкцию.

На данный момент существуют:

SGTC (Spark Gap Tesla Coil) — классическая катушка Тесла — генератор колебаний выполнен на искровом промежутке (разряднике).

Для мощных трансформаторов Тесла наряду с обычными разрядниками (статическими) используются более сложные конструкции разрядника.
Например, RSG (от англ. Rotary Spark Gap, можно перевести как роторный/вращающийся искровой промежуток) или статический искровой промежуток с дополнительными дугогасительными устройствами. В этом случае часто работы промежутка целесообразно выбирать синхроннно частоте подзарядки конденсатора и схема в этом случае ближе к картинке, а не тому как она здесь описана. В конструкции роторного искрового промежутка используется двигатель (обычно это электродвигатель), вращающий диск с электродами, которые приближаются (или просто замыкают) к ответным электродам для замыкания первичного контура. Скорость вращения вала и расположение контактов выбираются исходя из необходимой частоты следования пачек колебаний. Различают синхронные и асинхронные роторные искровые промежутки в зависимости от управления двигателем. Также использование вращающегося искрового промежутка сильно снижает вероятность возникновения паразитной дуги между электродами. Иногда обычный статический разрядник заменяют многоступенчатым статическим разрядником. Для охлаждения разрядников их иногда помещают в жидкие или газообразные диэлектрики (например, в масло). Типовой прием для гашения дуги в статическом разряднике — это продувка электродов мощной струей воздуха. Иногда классическую конструкцию дополняют вторым, защитным разрядником. Его задача — защита питающей (низковольтной части) от высоковольтных выбросов.

DRSSTC (Dual Resonant Solid State Tesla Coil) — почти то же что и SGTC, только здесь отсутствует разрядник, а для накачки первичного контура используется генератор на полупроводниковых ключах — IGBT транзисторах или тиристорах. Более продвинутый вариант КТ.

VTTC (Vacuum Tube Tesla Coil) (рус. ЛКТ) — ламповая катушка Тесла. В ней в качестве генератора ВЧ колебаний используются электронные лампы. Обычно это мощные генераторные лампы, такие как ГУ-81, однако встречаются и маломощные конструкции. Одна из особенностей — отсутствие необходимости в высоком напряжении. Для получения сравнительно небольших разрядов достаточно 300-600 Вольт. Также VTTC практически не издает шума, появляющегося при работе катушки Тесла на искровом промежутке.

SSTC (Solid State Tesla Coil) — генератор выполнен на полупроводниках. Самая сложная из всех конструкций. Она включает в себя задающий генератор (с регулируемой частотой, формой, длительностью импульсов) и силовые ключи (мощные полевые MOSFET транзисторы). Однако данный вид катушек Тесла является самым интересным по нескольким причинам: изменяя тип сигнала на ключах, можно кардинально изменять внешний вид разряда. Также ВЧ сигнал генератора можно промодулировать звуковым сигналом, например музыкой — звук будет исходить из самого разряда. Впрочем, аудиомодуляция возможна (с небольшими доработками) и в VTTC. К прочим достоинствам можно отнести те же низкое питающее напряжение и отсутствие шума при работе.

В аббревиатурах названий катушек Тесла, питаемых постоянным током, часто присутствуют буквы DC, например DCSGTC.

В отдельную категорию также относят магниферные катушки Тесла.

Использование трансформатора Тесла

Разряд трансформатора Тесла Разряд с конца провода

Выходное напряжение трансформатора Тесла может достигать нескольких миллионов вольт. Это напряжение в частоте минимальной электрической прочности воздуха способно создавать внушительные электрические разряды в воздухе, которые могут иметь многометровую длину. Эти явления очаровывают людей по разным причинам, поэтому трансформатор Тесла используется как декоративное изделие.

Трансформатор использовался Теслой для генерации и распространения электрических колебаний, направленных на управление устройствами на расстоянии без проводов (радиоуправление), беспроводной передачи данных (радио) и беспроводной передачи энергии. В начале XX века трансформатор Тесла также нашёл популярное использование в медицине.[3][4] Пациентов обрабатывали слабыми высокочастотными токами, которые протекая по тонкому слою поверхности кожи не причиняли вреда внутренним органам (см.: скин-эффект, Дарсонвализация), оказывая при этом «тонизирующее» и «оздоравливающее» влияние.

Неверно считать, что трансформатор Тесла не имеет широкого практического применения. Он используется для поджига газоразрядных ламп и для поиска течей в вакуумных системах. Катушка зажигания в ДВС является вариантом трансформатора Тесла. Также, он изготавливается многими любителями высоковольтной техники ради сопровождающих её работу эффектов.

Эффекты, наблюдаемые при работе трансформатора Тесла

Во время работы катушка Тесла создаёт красивые эффекты, связанные с образованием различных видов газовых разрядов. Многие люди собирают трансформаторы Тесла ради того, чтобы посмотреть на эти впечатляющие, красивые явления. В целом катушка Тесла производит 4 вида разрядов:

  1. Стримеры (от англ. Streamer) — тускло светящиеся тонкие разветвлённые каналы, которые содержат ионизированные атомы газа и отщеплённые от них свободные электроны. Протекает от терминала (или от наиболее острых, искривлённых ВВ-частей) катушки прямо в воздух, не уходя в землю, так как заряд равномерно стекает с поверхности разряда через воздух в землю. Стример — это, по сути дела, видимая ионизация воздуха (свечение ионов), создаваемая ВВ-полем трансформатора.
  2. Спарк (от англ. Spark) — это искровой разряд. Идёт с терминала (или с наиболее острых, искривлённых ВВ частей) непосредственно в землю или в заземлённый предмет. Представляет собой пучок ярких, быстро исчезающих или сменяющих друг друга нитевидных, часто сильно разветвлённых полосок — искровых каналов. Также имеет место особый вид искрового разряда — скользящий искровой разряд.
  3. Коронный разряд — свечение ионов воздуха в электрическом поле высокого напряжения. Создаёт красивое голубоватое свечение вокруг ВВ-частей конструкции с сильной кривизной поверхности.
  4. Дуговой разряд — образуется во многих случаях. Например, при достаточной мощности трансформатора, если к его терминалу близко поднести заземлённый предмет, между ним и терминалом может загореться дуга (иногда нужно непосредственно прикоснуться предметом к терминалу и потом растянуть дугу, отводя предмет на большее расстояние). Особенно это свойственно ламповым катушкам Тесла. Если катушка недостаточно мощна и надёжна, то спровоцированный дуговой разряд может повредить её компоненты.

Часто можно наблюдать (особенно вблизи мощных катушек), как разряды идут не только от самой катушки (её терминала и т. д.), но и в её сторону от заземлённых предметов. Также на таких предметах может возникать и коронный разряд. Редко можно наблюдать также тлеющий разряд. Интересно заметить, что некоторые ионные химические вещества, нанесённые на разрядный терминал, способны менять цвет разряда. Например, ионы натрия меняют обычный окрас спарка на оранжевый, а бора — на зелёный.

Работа резонансного трансформатора сопровождается характерным электрическим треском. Появление этого явления связано с превращением стримеров в искровые каналы (см. статью искровой разряд), который сопровождается резким возрастанием силы тока и количества энергии, выделяющейся в них. Каждый канал быстро расширяется, в нём скачкообразно повышается давление, в результате чего на его границах возникает ударная волна. Совокупность ударных волн от расширяющихся искровых каналов порождает звук, воспринимаемый как «треск» искры.

Неизвестные эффекты трансформатора Тесла

Нейтральность этого раздела статьи поставлена под сомнение.

На странице обсуждения должны быть подробности.

Многие люди считают, что катушки Тесла — это особенные артефакты с исключительными свойствами. Существует мнение, что трансформатор Тесла может быть генератором свободной энергии и является вечным двигателем, исходя из того, что сам Тесла считал, что его генератор берёт энергию из эфира (особой невидимой материи, в которой распространяются электромагнитные волны) через искровой промежуток. Иногда можно услышать, что с помощью «Катушки Тесла» можно создать антигравитацию и эффективно передавать электроэнергию на большие расстояния без проводов (хотя в передаче энергии «виновато» высокочастотное поле индуктора).

Однако следует подчеркнуть, что в многочисленной практике ни один из перечисленных эффектов не наблюдается. Хотя передача энергии без проводов имеет место, КПД подобного способа транспортировки энергии крайне низок, как и сравнительно мало максимальное расстояние между передающей катушкой и приемной, на котором передача энергии более-менее эффективна (см. Беспроводная передача электричества).

Также стоит отметить, что катушка Тесла — это обыкновенный резонансный трансформатор. Его принцип работы легко описывается и рассчитывается по классическим формулам, а результат работы на практике всегда предсказуем.

Влияние на организм человека

Так как напряжение на выходе данного трансформатора является переменным высокочастотным, а ток чрезвычайно мал, то несмотря на потенциал в миллионы вольт, разряд в тело человека не может[источник не указан 121 день] вызвать остановку сердца или другие серьёзные повреждения организма, не совместимые с жизнью. В противоположность этому, другие высоковольтные генераторы, например, преобразователь для люстры Чижевского, высоковольтный умножитель телевизора, и иные бытовые ВВ генераторы постоянного тока, имеющие несравненно меньшее выходное напряжение — порядка 25 кВ — являются смертельно опасными, так как имеют не совместимые с жизнью значения тока на выходе. [источник не указан 121 день]

Существует также мнение относительно опасности электромагнитного поля катушки Тесла, которое сформировалось благодаря впечатлениям от внушительных разрядов в воздухе. Однако, это утверждение не является верным, так как мощности электромагнитного поля трансформатора Тесла хватает лишь на поддержание работы устройства (воздушный резонанс трансформатор), поэтому его величина и мощность не способны причинить никакого мгновенного вреда человеческому организму[источник не указан 121 день].

Трансформатор Тесла в культуре

В фильмах

В фильме Джима Джармуша «Кофе и сигареты» один из эпизодов строится на демонстрации трансформатора Тесла. По сюжету, Джек Уайт, гитарист и вокалист группы «The White Stripes» рассказывает Мег Уайт, барабанщице группы о том, что земля является проводником акустического резонанса (теория электромагнитного резонанса — идея, которая занимала ум Тесла многие годы), а затем «Джек демонстрирует Мэг машину Тесла».

В фильме «Престиж» Кристофера Нолана, для победы одного иллюзиониста над другим в мастерстве «телепортации», Роберт Энджер (Хью Джекман), обращается к Николе Тесла за помощью. Никола же в свою очередь сделал ему машину, с трансформатором Тесла, у которой оказалась одна недоработка — она не телепортировала, а клонировала. Телепортация же была побочным эффектом.

В фильме «Ученик чародея» в одном из эпизодов демонстрируется музыкальное свойство катушек. Этот эффект достигается уменьшением и увеличением частоты.

В японском фильме «Легенда о маске» также присутствует Транформатор Тесла.

В фильме Три икса (xXx) в цитадели преступной организации, ночном клубе используют огромные трансформаторы Тесла, дающие внушительные разряды по всёму помещению, с декоративной целью.

В фильме «Склад 13» главные герои используют трансформатор в виде оружия.

В фильме «Звуки шума» один из барабанщиков пробует играть на только что сделанной барабанной установке которая выдает электрические дуги в такт ударам по ней

В компьютерных играх

В серии игр Command & Conquer: Red Alert советская сторона может строить оборонительное сооружение в виде башни со спиралевидным проводом (катушка Теслы), которая поражает противника мощными электрическими разрядами. Ещё в игре присутствуют танки (танк Теслы) и пехотинцы (солдат Теслы), использующие эту технологию.

Также в игре Tremulous люди (Humans) могут строить трансформаторы Тесла для защиты своих баз.

В играх серии Wolfenstein есть оружие, именуемое «Орудие Тесла», поражающее противника электрическим разрядом на большом расстоянии.

В игре Tomb Raider: Legend на одном из уровней есть статичные «установки Тесла» их можно использовать для притягивания и поднятия тяжелых объектов (почти также, как в «Half-Life 2»). А также с помощью одной из них можно умертвить огромного монстра-босса.

В модификации Half-Life 2 Dystopia также существует оружие «Tesla Gun», способное создавать разряды и в режиме альтернативной стрельбы — шаровые молнии. Состоит из цевья и металлического шара вместо дула, внешне похожего на сферическую астролябию.

В игре Fallout присутствует броня Тесла, также она есть и в игре Arcanum, также в загружаемом дополнении «Broken Steel» для игры «Fallout 3» присутствует пушка Тесла и сама катушка Тесла. В игре Fallout New Vegas это оружие можно приобрести в некоторых магазинах, например у Ван Графов или у оружейников.

В игре Arcanum (жанр RPG) существуют соответствующие запчасти (Tesla coil и т.п.) и виды вооружения (Tesla rod, Tesla gun и т.п.), различные электрические щиты и т.п. Они имеют свойство наносить особый тип повреждений — electric damage.

В первой редакции игры Blood также присутствовало оружие под названием Tesla, поражавшее противника либо молниевидным разрядом, либо неким подобием шаровой молнии.

В игре Вивисектор присутствует оружие, называемое «Тесла», бьющее электрическим разрядом по противнику.

В игре Xenus: Точка кипения при прохождении последних заданий, в одной из комнат стоит огромная катушка Тесла.

В игре Minecraft с дополнением (модом) industrial craft можно смастерить катушку Теслы, которая вызывает смерть существам, находящимся в радиусе 4 блока от катушки.

В музыкальном искусстве

Американская группа ARC ATTACK использует трансформаторы Тесла в качестве источника звуков. То есть разряд, создаваемый трансформатором, может звучать, «петь».

Российская команда Tesla-FX утверждает, что впервые[5][нет в источнике] сыграла гимн России [6] на созданной ими музыкальном трансформаторе Тесла.

Волгоградская группа музыкантов Tesla Music Band так же играет [7] музыку с помощью музыкальных трансформаторов Тесла. Эта музыка даёт рождение новому жанру в искусстве. Жанру музыки Тесла.

Для записи песни «Thunderbolt» с альбома Biophilia певица Бьорк также использовала катушку Теслы для создания звуков, имитирующих разряды молний.[8]

В репертуаре тульской группы With No Human Exist имеется песня «Tesla».

В шоу-бизнесе

Трансформатор Тесла может применяться для создания спецэффектов в различных шоу. Шоу Full-Moon-Party с использованием двух трансформаторов Тесла прошло в ночь с 13 на 14 августа 2011 года в Москве в клубе Arena-Moscow[9], [10]. Первое[источник не указан 348 дней] в России шоу [11] с трансформаторами Тесла состоялось 21 мая 2011 г. на презентации нового Феррари FF в подмосковной Барвихе.

См. также

Примечания

Ссылки

Высокочастотный трансформатор Tesla

Уникальная демонстрация электрического резонанса для опытных любителей.

Высокочастотный трансформатор Тесла с искровым возбуждением обеспечивает дисплей, который оставляет у большинства начинающих наблюдателей широко раскрытые глаза и безмолвие. Хотя он не найдет особого применения в хамшаке, он обеспечивает такую ​​потрясающую демонстрацию электрического резонанса, что можно сделать идеальный проект для хам-клуба. Работа трансформатора предлагает уникальное наглядное пособие для преподавания теории резонансных цепей нового кандидата в ветчину, когда он наблюдает за самим потрескивающим восемнадцатидюймовым искровым разрядом в воздухе.

Чтобы освежить вашу память, Тесла — это единица магнитного потока. Моя первая катушка была построена на имеющемся в продаже трансформаторе с неоновой вывеской. Эти блоки обычно рассчитаны на ток от 30 до 120 мА и имеют различное напряжение. Блок от 7500 до 15000 вольт идеально подходит для 30-дюймовой катушки и будет производить корону от 12 до 20 дюймов в длину. Эти трансформаторы обычно можно найти на складах металлолома или вытащить из выброшенных печей. Моя была лишняя единица, подаренная мне местной ветчиной.Ссылаясь на рисунок 1, вторичную обмотку Теслы можно рассматривать как линию передачи с длиной волны 1/4. Когда конденсаторы (A) заряжаются вторичной обмоткой неонового трансформатора (B), их напряжение пробивает искровой промежуток (C), вызывая колебательный разряд конденсаторов через первичную обмотку Теслы. Вторичная обмотка Тесла резонирует с первичной, так что возбужденная первичная обмотка вызывает резонансные колебания вторичной обмотки. Это, в свою очередь, генерирует высокое напряжение достаточной величины, чтобы вызвать коронный искровой разряд на верхнем электроде вторичной обмотки (D).

Фото А. Готовые первичная и вторичная обмотки Тесла.

Строительство

После того, как вы приобрели трансформатор, приступайте к работе со вторичной обмоткой Теслы. Найдите 30-дюймовую канализационную трубу из ПВХ (или аналогичного материала) диаметром около 6 дюймов. Этот материал должен обладать хорошими диэлектрическими свойствами. Остерегайтесь материалов, которые могут плавиться или обугливаться из-за дуги. Затем трубу следует отнести в мастерскую или к знакомому любителю, у которого есть токарный станок, так как теперь труба должна быть выправлена ​​и нарезана резьба по всей длине с 20 мелкими витками резьбы на дюйм.Эти канавки будут служить для удержания вторичной обмотки, намотанной одним непрерывным отрезком хлопчатобумажной или эмалированной проволоки № 26 или № 28. В идеале эта намотка должна быть наложена, пока трубка все еще находится на токарном станке, в то время как оператор подает проволоку с катушки в канавки. В моем случае я оснастил небольшой мотор с редуктором, чтобы вращать трубку, пока я наматывал обмотку. Это было необходимо, так как мою трубку на токарном станке крутили за городом.

Рис. 1. Строительная схема высокочастотного трансформатора Тесла.После того, как намотка завершена, на всю катушку наносят 3 или 4 слоя шеллака и дают высохнуть между слоями. Это предотвращает искрение между соседними обмотками. 6-дюймовый гонг электрического звонка или, как в моем случае, алюминиевая пепельница — хороший верхний электрод. Просверлите небольшое отверстие в одном конце вторичной обмотки и проденьте последние несколько дюймов обмотки через отверстие внутрь трубки, где она припаяна к нижней стороне верхнего электрода. Затем электрод приклеивается силиконовой прокладкой к верхней части вторичной обмотки.Вторичный Тесла теперь готов.

Первичная обмотка Tesla состоит примерно из 8 витков медного заземляющего провода №6 калибра, который обычно доступен в большинстве хозяйственных магазинов. Для наших целей потребуется около 40 футов. Эта проволока наматывается на деревянную форму, конструкцию которой я сейчас опишу.

Начните строительство с вырезания двух одинаковых деревянных колец из листа фанеры толщиной 1/4 дюйма. Внешний диаметр этих колец составляет 18 дюймов, а внутренний диаметр — 11 дюймов — таким образом, ширина любой данной части кольца составляет 3 1/2 дюйма.Я вырезал кольца обычной ручной пилой для сабли. Когда оба кольца готовы, поместите одно поверх другого и временно прикрутите их вместе, чтобы совместить.

Рис. 2. Схема высокочастотного трансформатора Тесла. Затем отметьте и просверлите двенадцать отверстий 1/2 дюйма в обоих кольцах на расстоянии 1 3/4 дюйма от края внешнего кольца. Эти отверстия равномерно расположены вокруг колец (см. Рисунок 2). Теперь отрежьте двенадцать отрезков длиной 1 фут деревянного дюбеля диаметром 1/2 дюйма. Когда эта работа будет закончена, вставьте 12 отрезков в отверстия, ранее просверленные в одном из колец.Теперь у вас будет одно кольцо, образующее основу клетки с 12 стержнями, торчащими в воздух. Теперь поместите второе кольцо поверх формы и аккуратно постучите по верхнему кольцу молотком. На все концы дюбелей следует нанести белый столярный клей. Теперь у вас должна получиться круглая деревянная клетка, на которую вы будете наматывать первичную катушку. Когда обработка дерева будет завершена, нанесите на всю сборку 2 или 3 слоя шеллака, давая каждому слою высохнуть перед нанесением следующего. Теперь возьмите медный провод №6 и намотайте на деревянную форму примерно 8 или 9 витков с интервалом примерно 1 дюйм между витками.

Если обмотки наложены плотно, катушка останется на месте без согласования; тем не мение. если наложено неплотно, вам, вероятно, придется закрепить обмотки на месте изолентой. Я не рекомендую последнюю процедуру. Я закрепил каждый конец первичной обмотки пластиковыми стяжками. Зажимы типа «крокодил» будут использоваться позже для подачи питания на первичную обмотку, поскольку их легко отрегулировать при настройке трансформатора Тесла. После завершения начальной школы вы на 90% дома!

Подробности схемы

В зависимости от номинала трансформатора, который вы используете для подачи питания, вам нужно будет немного прикинуть, чтобы найти требуемое значение мощности.Первый. разделите вторичное напряжение трансформатора на номинальную мощность. Например, вторичная обмотка моего трансформатора была рассчитана на 7500 вольт при 30 мА, таким образом, E / I подразумевает импеданс 250 000 Ом. Вам нужно будет подставить это значение в следующую формулу, чтобы найти значение конденсатора:

C = 1/2 pi x F x R

Где C равно емкости в фарадах
F равно частоте (60 Гц)
R равно импедансу ( из предыдущего расчета)

Моей схеме требуется емкость 0,01 мкФ.Поскольку неоновые трансформаторы имеют центральный отвод на вторичной обмотке, заземленной на корпус, требуется симметричная первичная цепь, сбалансированная с землей. Следовательно, для получения значения 0,01 мкФ необходимо использовать два последовательно соединенных конденсатора 0,02 мкФ.

Конденсаторы должны быть высоковольтными — можно использовать слюдяные или маслонаполненные избыточные. Рабочее напряжение на моих маслонаполненных моделях было 8000 вольт. Конденсаторы можно сделать из стеклянных пластин, покрытых с двух сторон фольгой. Однако в некоторых случаях выделяемое тепло может треснуть стекло и взорвать конденсаторы вместе с трансформатором.Альтернативой может быть двухсторонняя печатная плата с медным покрытием с протравленными внешними краями для предотвращения образования дуги. Хотя я лично не пошел по этому пути, я был бы более чем счастлив получить известие от любого, кто попробовал этот метод.

Для предотвращения повреждения высокочастотными токами из вторичной обмотки неонового трансформатора, где они могут нарушить изоляцию на обмотках, необходимо использовать радиочастотные дроссели с пи-обмоткой. Их также можно сделать, намотав маленькие пустые катушки с проволокой, надетые на запасной кусок деревянного дюбеля.См. Принципиальную схему для размещения этих дросселей. Искровой разрядник может быть сделан из 4 параллельных медных пластин диаметром около 2 дюймов. Я использовал два регулируемых конденсатора от старого передатчика. Конденсаторы состояли из двух круглых металлических дисков, расстояние между которыми можно было регулировать. Я использовал два из этих конденсаторов последовательно, чтобы сформировать искровой разрядник. Работает очень хорошо. Требуется метод регулировки размера зазора для подстройки частоты во время настройки катушки Тесла.

Фото Б.Разряд высокого напряжения с верхнего электрода вторичной обмотки.

Присоединяем все

После того, как вы закончили первичную и вторичную части и приобрели все остальные детали, начинайте соединять катушку Тесла вместе. Найдите место, где катушка не будет нарушена — моя катушка Тесла постоянно установлена ​​в моем подвале, подальше от исследующих рук моей двухлетней дочери. Здесь уместно несколько слов предостережения: напряжение, с которым вы собираетесь работать, очень опасно. Будьте предельно осторожны.Трансформатор неоновой вывески с вторичной обмоткой, рассчитанной на 15000 вольт при 120 мА, может легко вызвать смертельный удар.

Поместите первичную обмотку на непроводящий материал. Моя катушка стоит на столе, покрытом формикой. Затем поместите вторичную обмотку в центр первичной. Нижний конец вторичной обмотки и средняя точка первичной обмотки соединены вместе. Этот момент также связан с корпусом трансформатора неоновой вывески. Подключите два радиочастотных дросселя к каждой стороне вторичной обмотки неонового трансформатора, другой конец дросселей подсоедините к искровому промежутку.Затем конденсаторы подключаются последовательно к первичной обмотке Теслы и искровому промежутку. Проверьте диаграмму для ясности в этом вопросе.

Для медленного увеличения мощности на первичной обмотке неонового трансформатора необходимо использовать переменный ток. В противном случае включение устройства на линию в неправильной части цикла может привести к удвоению напряжения в переходном процессе переключения и перегоранию конденсаторов. В моей катушке используются конденсаторы с номинальным напряжением, в два раза превышающим номинальное напряжение первичной цепи, поэтому я не использую вариак в своей системе.Установите зазоры на пластинах искрового разрядника примерно на 1/8 дюйма на каждый зазор, затем, используя зажимы типа «крокодил» на проводах питания, подключите первичную обмотку Тесла. Ударьте по первичной обмотке примерно через 2 витка от конца обмотки. Убедившись, что все подключено правильно, подключите питание и медленно включите вариак. В этот момент станет очевидным громкий треск, когда разрядник первичной цепи сломается, искра из этого промежутка должна быть синей и яркой.

Фото C. Настройка первичного искрового разрядника Теслы, как описано в тексте.При выключенном свете должна быть хорошо видна корона в верхней части вторичной обмотки. Дальнейшая регулировка на 1/8 оборота первичной обмотки Tesla должна дать улучшенные результаты. Вы также обнаружите, что точная регулировка искрового промежутка также приводит к улучшенным результатам, поскольку зазор в некоторой степени влияет на частоту срабатывания. В некоторых случаях нижний конец вторичной обмотки необходимо обернуть полиэтиленом для предотвращения разряда между первичной и вторичной обмотками. У меня не было проблем с приведением моей катушки Тесла в резонанс с помощью метода попаданий и промахов.Однако те, у кого есть генератор сигналов и осциллограф, могут настроить систему более научно.

Для считывателей с таким оборудованием вы можете настроить катушку следующим образом: сначала изолируйте вторичную обмотку и поместите несколько свободных витков провода вокруг нижней части вторичной обмотки и подключите этот провод к генератору сигналов, охватывающему 150-450 кГц. Затем подключите верхний электрод к вертикальному входу осциллографа через резистор 1 МОм. Возьмите нижний разъем вторичной обмотки и подсоедините его к клемме заземления осциллографа.Отрегулируйте частоту генератора сигналов до тех пор, пока не будет наблюдаться возрастающая амплитуда сигнала собственной резонансной частоты катушки. Если вы построили вторичную обмотку в соответствии с планами, описанными в этой статье, вы должны обнаружить, что собственная резонансная частота составляет около 380 кГц. Первичная катушка должна резонировать с вторичной, поэтому ее также необходимо настроить.

Для настройки первичной обмотки искровой промежуток должен быть закорочен, чтобы конденсаторы были подключены параллельно первичной обмотке. Подключите осциллограф к первичной обмотке и индуктивно соедините генератор сигналов с первичной обмоткой.Генератор сигналов генерирует тот же сигнал, который используется для обнаружения резонанса во вторичной обмотке. Отрегулируйте зажимы типа «крокодил» на каждой стороне центрального отвода первичной обмотки до тех пор, пока на осциллографе не будет наблюдаться резонанс. Форма вторичного элемента не должна приближаться к первичной для этой операции.

Start the Show

Моя катушка Тесла включается всякий раз, когда в мой дом приходят гости или племянники. Это также было продемонстрировано в нашем местном колледже для факультетов электроники и физики.Реакция всегда одна и та же. Вид молний крупным планом, сделанный по запросу, действительно что-то, что нужно увидеть.

Джон Энох — специалист по электронике в канадской научно-исследовательской компании. 73

Проектирование, конструкция и оптимизация катушки Тесла

Оригинальный Артикул
, Объем: 5 (4)

Эль-Араги GM *

Отдел физики плазмы и ядерного синтеза, Центр ядерных исследований, Каир, Египет

* Для переписки:
Эль-Араги Г.М. Отдел физики плазмы и ядерного синтеза, Центр ядерных исследований, Каир, Египет, Тел .: +972 1-800-660-660; Электронная почта: [электронная почта защищена]

Дата получения: 23 сентября 2017 г. Дата принятия: 31 октября 2017 г. Дата публикации: 2 ноября 2017 г.

Образец цитирования: Эль-Араги GM.Дизайн, конструкция и оптимизация катушки Тесла. J. Phys Astron. 2017; 5 (4): 123

Аннотация

Катушка

Тесла была предложена изобретателем Николасом Тесла примерно в 1891 году и известна как резонансный трансформатор или трансформатор Тесла (ТТ). Трансформатор Тесла может производить высокое переменное напряжение при высокой частоте и малые токи. В данной статье описывается конструкция и работа самодельной катушки Тесла. Были проведены различные тесты, чтобы найти оптимальные условия работы катушки Тесла, такие как максимальное выходное напряжение, ток и длина искры.Был сделан быстрый преобразователь Фурье (БПФ) сигналов первичной и вторичной сторон.

Ключевые слова

Катушка Тесла; Высокая частота; Резонансный трансформатор; Быстрый преобразователь Фурье

Введение

Катушка

Тесла известна как высоковольтный резонансный трансформатор переменного тока с воздушным сердечником [1-3]. Он может производить переменный ток высокого напряжения и высокой частоты. Трансформатор Тесла состоит из нескольких компонентов. Первичный трансформатор, который является входным высоковольтным трансформатором, баковый конденсатор, который представляет собой высоковольтный конденсатор, искровой разрядник и первичная катушка, состоящие из нескольких витков толстого толстого провода, намотанного вокруг основания первичной катушки.Помимо вторичной обмотки, он состоит из многих сотен витков относительно тонкого эмалированного провода небольшого сечения. Две катушки составляют трансформатор с воздушным сердечником, другими словами, внутри катушек нет железного сердечника. Искры высокого напряжения излучаются во всех направлениях от верхней нагрузки в воздух. Часто используются значения коэффициента связи 0,6 [4-6]. Сильно связанный трансформатор Тесла будет генерировать более высокую среднюю мощность, тогда как конструкция трансформатора со слабой связью Тесла обеспечит более высокое выходное напряжение за счет более низкой эффективности передачи мощности [7,8].Малый трансформатор Тесла используется в качестве детектора утечки газа в вакуумных системах, а также для ионизации газа и так далее [9,10].

Экспериментальная

На рисунке 1 показана схематическая диаграмма деталей конструкции катушки Тесла. Обычно первичная обмотка наматывается внизу катушки. Между первичной и вторичной обмотками есть расстояние от 1 до 5 см, чтобы избежать дуги от вторичной обмотки к первичной. Первичная обмотка должна состоять из нескольких витков (3–12) толстой проволоки или даже медной трубки или любого другого материала с высокой проводимостью.Вторичная обмотка представляет собой большую однослойную катушку. Он должен быть построен на каком-либо непроводящем материале, например, на трубе из ПВХ. Намотка должна быть аккуратной и плотной. Любое перекрытие сильно повлияет на производительность.

Рисунок 1: (A). Принципиальная схема деталей конструкции катушки Тесла (B) Показывает фото всего блока катушки Тесла.

После замены вторичной обмотки ее следует должным образом изолировать. Для этого можно использовать что-то вроде пластикового спрея, силикона, парафина и многих других хороших изоляторов.Можно использовать что-то вроде наблюдения за любой появляющейся короной на катушке и еще больше изолировать ее, иначе катушка будет разрушена. Искрение между первичной и вторичной обмотками можно уменьшить, поместив между ними пластиковую трубку. Вторичные имеют длину / диаметр примерно четыре.

Источник питания с высоким входным напряжением и низкой частотой предназначен для зарядки первичного контура бака. Эта энергия используется для зарядки конденсатора первичной цепи, и вся энергия, запасенная в нем, будет передана первичной катушке.Процесс зарядки первичного конденсатора и зажигания разрядника происходит быстро. Индукторы радиочастотных дросселей (RFC) показаны на рис. , рис. 1. действуют как высокие импедансы, чтобы предотвратить влияние источника переменного тока на колеблющуюся первичную цепь резервуара.

Результаты и обсуждение

Были проведены различные тесты для определения максимального диапазона, выходного напряжения и тока, длины искры и т. Д. Первым экспериментом была проверка выходного диапазона устройства при изменении входного напряжения.Для этого эксперимента в источнике переменного напряжения поддерживается постоянное напряжение, а затем люминесцентная лампа подводится к вторичной катушке (, рис. 1B, ). Когда свет приближается, он начинает светиться. Таким образом, начиная с нулевого расстояния, он перемещается дальше параллельно земле. Результаты показывают, что соотношение между областями поля прямо пропорционально входному напряжению. Электрическое поле рядом с катушкой Тесла настолько интенсивно, что само поле может вызвать движение электронов в разреженном газе внутри люминесцентной лампы, газ загорается и через лампу не проходит электричество.Для измерения длины искр, которые излучаются, эксперимент проводился с металлическим предметом, помещенным рядом со вторичной катушкой (, рис. 2, ). Это вызовет внезапный путь электронов от верхней нагрузки и возникнет разряд. По мере появления искры медленно отодвигайте металлический предмет от открытого конца катушки. Искра будет увеличиваться до максимального предела и не появится после критической длины. Для определения длины искры можно использовать любую измерительную шкалу.Количество витков в катушках, входное напряжение обоих этих факторов в широком масштабе ответственны за длину искрового разряда.

Рисунок 2: Указать метод измерения высокого напряжения по длине искры.

Это не может просто подключить вольтметр к наконечнику катушки Тесла и измерить его. В этом случае для оценки выходного напряжения необходимо использовать длину искры. Начните с зонда прицела на большом расстоянии, скажем, 20 см. Подносите ближе, пока не увидите сигнал. Большинство областей чувствительны достаточно, чтобы подобрать колебание от катушки Тесла, без антенны на всех. На рисунке 2 показан метод измерения высокого напряжения по длине искры, на левой фотографии показано положение датчика от выходного контакта катушки Тесла, а на правой фотографии показана длина искры во время работы катушки Тесла.

На рис. 3 показана осциллограмма высокого напряжения с использованием пробника осциллографа, прикрепленного к измерителю провода и свисающего примерно в одном метре от вторичной катушки.

Рисунок 3: Осциллограмма измерения высокого напряжения.

Локализованный частичный разряд наблюдается на острой кромке проводника ( Рис. 4 ).Корона — разновидность частичного разряда — преждевременный пробой, состоящий из звукового и светового эффекта. Энергия передается из первичного контура бака во вторичный контур. Амплитуда колебаний первичной обмотки будет постепенно уменьшаться, в то время как колебания вторичной обмотки будут усиливаться. Эта передача энергии осуществляется за счет магнитной индукции. Затухание первичного колебания называется «первичное кольцо вниз» (, рис. 5A, ), а начало вторичного колебания называется «вторичное колебание» (, рис. 5B, ).Выходное напряжение увеличивается до тех пор, пока воздух рядом с верхним выводом вторичной катушки не ионизируется и не вызывает коронный разряд.

Рис. 4: Корона (слева) и беспроводное свечение флуоресцентным светом (справа).

Рисунок 5: (A) Первичное кольцо вниз и (B) Вторичное кольцо вверх.

Для исследования фактического отношения настройки в схеме было выполнено быстрое преобразование Фурье сигналов первичной и вторичной сторон с помощью быстрого преобразователя Фурье. Как показано на рис. 5 , 6, и 7 , спектры БПФ показывают, что небольшое несоответствие в настройке действительно существует, что может быть связано с емкостью связи с землей.

Рисунок 6: БПФ Спектр первичного сигнала.

Рисунок 7: БПФ Спектр вторичного сигнала.

Мощность и интегральная энергия первичной обмотки показаны на Рис. 8 .

Рис. 8: Типичные формы сигналов мощности и интегральной энергии.

После образования канала ионизированного воздуха воздух постоянно перегревается разрядом. Плазма в разряде очень горячая и снижает напряжение, необходимое для поддержания разряда.Может показаться, что искра нарастает, если использовать режиссер. Для ионизации каждого дюйма воздуха в катушке с искровым разрядником требуется примерно 10 кВ. Расчетное вторичное напряжение даст искру

длина:

Где:

SL = Длина высоковольтного разряда (искры) в дюймах.

Vs = пиковое напряжение во вторичной обмотке.

Альтернативная формула для расчета средней мощности во вторичной обмотке:

Где:

Cs = Собственная емкость вторичной обмотки в фарадах ω фигурирует в опубликованной формуле,

, что составляет 2π f.Однако пиковая мгновенная мощность намного выше:.

Где:

Ps (pk) = Пиковая мгновенная мощность в ваттах. Vs (pk) = пиковое колебательное напряжение во вторичной обмотке. Is (pk) = Пиковый ток вторичной обмотки в амперах. Энергия, запасенная в первичном конденсаторе, определяется по следующей формуле:

Где:

Cp — это емкость первичного конденсатора, а Vp — первичное напряжение.Первичный конденсатор составляет 3 нФ и заряжается до 12 кВ, тогда запасенная энергия может быть рассчитана из уравнения, приведенного выше.

Предполагая, что при передаче энергии вторичной обмотке нет потерь, закон сохранения энергии утверждает, что эта энергия будет передаваться вторичной емкости Cs. Cs обычно рассчитывается около 6 пФ. Если он содержит 0,216 Дж энергии, когда передача энергии завершена, мы можем вычислить напряжение вторичной цепи: Es = 0.5 × 6 × 10 -12 × Vs 2 = 0,126

Теоретический коэффициент усиления по напряжению катушки Тесла фактически равен квадратному корню из отношения емкостей.

Коэффициент усиления по напряжению также может быть рассчитан с точки зрения индуктивности для работы катушки Тесла, резонансные частоты первичного контура и вторичного контура должны быть идентичными. т.е. Fp должен быть равен Fs.

Где, Ls — индуктивность вторичной катушки, равная приблизительно 21 миллигенери, Cs — собственная емкость вторичной катушки, равная приблизительно 6 пикофарадам, а Lp — индуктивность первичной цепи, равная 44 микрогенери.Коэффициент усиления по напряжению можно рассчитать по соотношению индуктивностей следующим образом:

Расчетный выигрыш составил приблизительно 22.

Заключение

В данной статье представлены рабочие операции и анализ конструкции самодельной катушки Тесла. У быстрого преобразователя Фурье частота первичного резонанса примерно такая же, как частота вторичного резонанса, 1 МГц. Расчетное усиление напряжения было приблизительно 22. Эта работа дает нам представление о поведении коронного разряда и высокого напряжения высокой частоты, которые могут быть использованы для генерации рентгеновских лучей и генерации холодной плазмы из плавающего диэлектрического барьерного разряда (FDBD) в будущих исследованиях.

Список литературы

  1. Краггс Дж. Д., Мик Дж. М.. Лабораторная техника высокого напряжения. Научные публикации Баттерворта. 1954.
  2. Hoffmann CRJ. Генератор высокого напряжения с трансформатором Тесла. В Rev Sci Instrum.1975; 46: 1-4.
  3. Sarjeant WJ, Dollinger RE. Электроника высокой мощности. TAB Профессиональные и справочные книги. 1989.
  4. Дениколай М. Оптимальные характеристики для трансформаторов Тесла. Обзор научных инструментов. 2002; 73: 3332-36.
  5. Sloan DH. Генератор высокого напряжения радиочастоты. В Phys Rev.1935; 47.
  6. Скотт М.С., О Лафлин Дж. П., Коупленд РП. Двойной резонансный трансформатор на 350 кВ для зарядки PFL 40 пФ с частотой повторения в килогерцах. В: Pulsed Power Conference, 1995. Сборник технических статей. Десятый IEEE International. 1995; 2: 1466-71.
  7. Скотт С.А., Скелдон К.Д., Грант А.И. Генератор импульсов с катушкой Тесла с высоким потенциалом для демонстраций лекций и научных выставок.В американском журнале физики. 1997; 65.
  8. Skeldon KD. Разработка портативного аппарата с катушкой Тесла. В European Journal of Physics. 2000; 21.
  9. Cvetic J. Принципы работы увеличительного передатчика Теслы. Первый международный конгресс «Никола Тесла — история будущего» 24-26 апреля 2015 г. Белград. Сербия.
  10. Тилбери. Митч. Окончательное руководство по проектированию и изготовлению катушек Тесла. New York Mc Graw-Hill Professional, 2007.
  11. .

Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации катушек Тесла

Схема катушки Тесла

Конструкция

Это базовая схема катушки Тесла (щелкните изображение, чтобы увеличить).На схеме показан статический разрядник. Если вы используете роторный искровой разрядник, просто замените статический разрядник (проводка такая же). Старые схемы иногда меняют расположение искрового промежутка и первичной катушки. Катушка Тесла будет работать в любой конфигурации, но по некоторым техническим причинам предпочтительна конфигурация, показанная на схеме.

Корпус НСТ должен быть заземлен. Есть некоторые дебаты по поводу правильного основания для NST. Некоторые выступают за подключение к заземлению RF, другие считают, что его следует подключать к заземлению сети.На схеме я показал переключатель, указывающий, что заземление может быть подключено к любому из них.

Источник питания

Строительство

Трансформаторы с неоновыми вывесками (NST) являются предпочтительными источниками питания. Позже в этом разделе я упомяну о некоторых других типах источников питания. Вам следует выбрать трансформатор, который выдает напряжение не менее 5 кВ, иначе у вас могут возникнуть проблемы с неработающим разрядником.

Твердотельные NST или недавно изготовленные NST, которые включают схему GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю), не будут работать в катушке Тесла.

Если NST имеет схему GFCI (также известную как GFI или прерыватель замыкания на землю), он «отключит» или автоматически отключит NST, когда он обнаружит необычный ток на выходе NST. К сожалению, катушки Тесла производят всплески тока, которые часто вызывают отключение цепи GFCI от NST, что делает NST с цепями GFCI ненадежными в катушке Тесла. NST со схемой GFCI обычно имеют кнопку сброса GFCI где-нибудь на корпусе или, возможно, под верхней крышкой. Возможно, удастся перемонтировать и обойти схему GFCI в NST, хотя это может быть очень сложный процесс в зависимости от сложности и местоположения проводки GFCI.Адам Джонсон сообщил, что он может использовать NST с GFCI при использовании с фильтром Терри. Новые, небольшие NST на самом деле являются твердотельными источниками питания, которые обычно не подходят для катушек Тесла. Я настоятельно рекомендую использовать более старый NST для питания вашей катушки Тесла. Хороший NST должен быть очень тяжелым и содержать только первичную обмотку, вторичную обмотку и металлический сердечник (и, возможно, некоторый заливочный материал). Выходная частота должна совпадать с входной частотой (50 или 60 Гц).

Этот материал, защищенный авторскими правами, был незаконно использован без разрешения владельца.Посетите www.teslacoildesign.com, чтобы найти оригинальную и самую последнюю версию этого материала.

NST обычно довольно легко получить, и они довольно надежны при использовании с соответствующей схемой защиты. Бывшие в употреблении NST часто намного дешевле новых. Их можно найти в вывесках и центрах утилизации / утилизации. Обычно они либо работают, либо нет. Чтобы проверить NST, просто подключите его к сетевому напряжению (настенной розетке) и убедитесь, что он будет создавать дуги между выходными клеммами или каждой выходной клеммой в корпусе (при условии, что корпус заземлен).

Если NST умирает, причиной смерти иногда является искрение внутреннего герметизирующего материала. Заливка — это изолятор, обычно твердое, смолистое вещество. NST можно воскресить, сняв верхнюю часть корпуса и нагрея NST над решеткой, чтобы расплавить заливочный материал. Запекать в духовке не рекомендуется из-за токсичных паров и утечки заливочного материала. Как только заливка расплавится, ее можно перемешать, чтобы удалить короткое замыкание, или вылить и заменить трансформаторным маслом. Этот процесс очень запутан и, вероятно, не стоит усилий, если удастся найти другой NST.Также возможно использование растворителей для растворения заливочного материала.

NST имеют шунты или металлические пластины между первичной и вторичной обмотками, которые ограничивают ток, даже когда выход закорочен. Ограничение тока делает трансформаторы NST более надежными, чем другие трансформаторы. Шунты можно снять, чтобы обеспечить немного больше тока, но вероятность повреждения обмотки возрастает.

Первичная сторона низкого напряжения NST должна быть подключена через сетевой фильтр, который подключен к сети дома или здания.Колпачок PFC должен быть подключен к первичным клеммам, но NST может работать и без него. Общие выходы мощности NST — 9 кВ, 12 кВ или 15 кВ при 30 мА или 60 мА.

NST могут быть подключены параллельно для подачи дополнительного тока на катушку Тесла. Не пытайтесь соединить их последовательно, дополнительное напряжение закоротит вторичные обмотки и повредит NST. NST с разными выходными токами могут быть подключены параллельно, но если выходные напряжения значительно отличаются (более нескольких вольт), один NST начнет перегреваться.Выполните эту процедуру, чтобы проверить совместимость с NST …


  • Определите фазу выходов NST, проверив наличие дуги между выходными клеммами NST. Подключение выходной клеммы одного NST к выходной клемме второго NST (оставляя небольшой искровой промежуток). Если вы видите дугу, значит, клеммы не в фазе.
  • Отметьте совпадающие по фазе выходные клеммы. Также отметьте входные клеммы низкого напряжения, поскольку переключение одной из входных клемм переключит фазу выходных клемм.
  • Подключите резистор 1 кОм 1/4 Вт между выходными клеммами, находящимися в фазе.
  • Запустите NST на несколько минут, отключите питание от NST и проверьте, горячий ли резистор.

Если резистор нагревается, значит, через NST проходит слишком большой ток, и их нельзя использовать параллельно.

Могут использоваться и другие трансформаторы, такие как трансформаторы зажигания масляных горелок (OBIT), микроволновые трансформаторы над трансформаторами (MOT) или распределительные трансформаторы, используемые в энергосистеме, часто встречающиеся на телефонных столбах и иногда называемые «полюсными скребками».Энергокомпании иногда выдают свиней, но они очень опасны и тяжелы.

Полюсные свиньи не имеют ограничения по току и легко могут вас убить. Некоторые могут содержать опасные химические вещества, такие как ПХД. Я не рекомендую использовать полюсные свиньи для питания катушки Тесла, если вы действительно не знаете, что делаете!

Другой вариант блока питания — бомбардирующий трансформатор. Моя информация ограничена, но похоже, что это трансформаторы большой мощности, используемые для изготовления неоновых вывесок.Обычно они работают около 450-800 мА при 22-26 кВ. Они явно очень тяжелые (150-200 фунтов), дорогие, и их трудно найти. Я буду добавлять больше информации по мере того, как узнаю больше.

Первичные конденсаторы (MMC)

Конструкция

Первичный конденсатор используется с первичной катушкой для создания первичной LC-цепи.

Первичный конденсатор обычно состоит из нескольких десятков конденсаторов, соединенных последовательно / параллельно, и называется мульти-мини-конденсатором (MMC).Можно использовать конденсаторы одноимпульсного типа, но их труднее найти, их нельзя отрегулировать и их сложнее заменить. Кроме того, если MMC выходит из строя, это обычно можно исправить, заменив отдельный конденсатор в массиве, но если импульсный конденсатор выходит из строя, его необходимо заменить.

Могут быть изготовлены и другие типы конденсаторов, в том числе крышки для бутылок с соленой водой, свернутые крышки из алюминиевой фольги и многослойные пластинчатые крышки. Самодельные конденсаторы обычно требуют много работы и часто выходят из строя. Крышки для бутылок с соленой водой неэффективны, и сложно определить, с какой емкостью вы работаете.Сворачивание или складывание крышек со слоями алюминиевой фольги и пластмассовых изоляторов особого успеха не принесло. Часто в пластике есть микроскопические отверстия или слабые места, которые быстро закорачиваются. Небольшие воздушные карманы между слоями нагреваются и могут взорваться. Свернутые и сложенные колпачки необходимо погрузить в масло, чтобы уменьшить коронный разряд, который может быть грязным. Несмотря на более высокую стоимость, рекомендую использовать колпачки заводского производства. Первичный конденсатор работает в чрезвычайно сложных условиях. Он подвергается воздействию высоких напряжений и очень коротких циклов зарядки / разрядки.Заводские кепки переносят эти условия намного лучше, чем все, что большинство из нас может сделать дома.

Этот материал, защищенный авторскими правами, был незаконно использован без разрешения владельца. Посетите www.teslacoildesign.com, чтобы найти оригинальную и самую последнюю версию этого материала.

Caps обычно имеют рейтинг VAC и VDC. При использовании конденсаторов в качестве первичного конденсатора в катушке Тесла они будут заряжаться и разряжаться только в течение очень короткого времени.Поскольку колпачки «импульсные», мы можем использовать номинальное напряжение постоянного тока при проектировании MMC. Хотя это кажется странным, рейтинг VAC следует игнорировать.

Обычно в массиве MMC используются конденсаторы от 1,6 кВ до 2 кВ. Несколько крышек подключены последовательно, чтобы обеспечить соответствующее номинальное напряжение. Рекомендуется сконструировать MMC, чтобы выдерживать в 2 или 3 раза пиковое напряжение, превышающее номинальное значение NST. Например, при использовании источника питания 15 кВ RMS (15000 * 1,414 = 21 кВ пиковое значение) MMC должен иметь минимальное номинальное напряжение от 40 до 60 кВ.Однако крышки хорошего качества можно использовать ближе к заданному рейтингу. Терри Фриц испытал три конденсатора CD942C20P15K при номинальном постоянном напряжении, и они проработали 75 часов, прежде чем выйти из строя. Хотя 75 часов может показаться не долгим сроком службы, большинство катушек Тесла работают только в течение коротких интервалов. Типичная MMC будет иметь около дюжины крышек в каждой серии. Обычно несколько последовательных цепочек подключаются параллельно, чтобы обеспечить соответствующую емкость. В программе TeslaMap есть калькулятор MMC, который позволяет быстро и легко проектировать MMC.

Многие люди в конечном итоге модернизируют свою катушку Тесла, переходя на роторный искровой разрядник или добавляя дополнительные NST. Оба эти изменения повлияют на требуемую емкость MMC. При планировании и строительстве MMC разумно учитывать будущие обновления. MMC может быть сконструирован с точками отвода между конденсаторами, чтобы можно было легко регулировать емкость массива. Также неплохо подумать о том, чтобы оставить место для добавления дополнительной последовательной цепочки конденсаторов в будущем.Иногда колпачок в MMC может выйти из строя, поэтому MMC должен быть спроектирован так, чтобы допускать замену отдельных колпачков.

Колпачки

MMC могут взорваться (на самом деле просто лопнуть) и / или загореться при выходе из строя. MMC должен быть спроектирован и расположен таким образом, чтобы минимизировать повреждение в случае выхода из строя крышки.

Всегда припаивайте резисторы отвода утечки параллельно к каждому конденсатору. Высокое сопротивление позволит батареям медленно разряжаться и не даст им удерживать опасный заряд.

К каждому конденсатору следует подключить резистор от 1 МОм до 10 МОм, чтобы предотвратить опасный заряд в крышках.Я рекомендую использовать высоковольтные «металлопленочные» или «толстопленочные» резисторы. Обычно они доступны с номинальным напряжением 3,5 кВ и выше. Резисторы высокого напряжения с номинальной мощностью 1/2 Вт и 1 Вт обычно имеют более высокое номинальное напряжение, чем резисторы на 1/4 Вт. Некоторые высоковольтные резисторы имеют большую физическую длину, поэтому я рекомендую вам проверить указанную длину, чтобы убедиться, что резисторы можно легко подключить параллельно с вашими конденсаторами. Сопутствующие резисторы не должны находиться в прямом контакте с корпусом конденсатора, поскольку может возникнуть дуга (см. Спецификацию резистора «выдерживаемое напряжение диэлектрика»).Хорошая идея — припаять резисторы к противоположной стороне сборной платы или к тому, на что вы устанавливаете колпачки. При подключении MMC лучше всего скрутить выводы конденсатора вместе, а затем припаять. Не беспокойтесь о травлении медных дорожек на печатной плате. Тонкая медь не выдерживает тока в MMC.

Я рекомендую, чтобы все соединения в MMC были как можно короче, особенно соединения, которые соединяют цепочки различных серий. Длинные или плохие соединения между последовательными цепочками могут создать дисбаланс тока через них.Струны, расположенные ближе всего (с наименьшим сопротивлением) к основному соединению, получат больший ток.

Большинство конденсаторов не предназначены для высокочастотной зарядки и разрядки высокого напряжения в катушке Тесла.

Важно использовать в MMC заглушки правильного типа. Большинство крышек быстро выходят из строя при использовании в катушке Тесла. Ищите эти качества в хорошей крышке MMC:

  • Колпачки полипропиленовые
  • Металлические «фольговые» электроды, особенно фольговые электроды
  • Высокий рейтинг dV / dT (мин. 1000 — 2000 В / мкс)
  • Допустимый высокий среднеквадратичный ток (мин. 10-15 А)
  • Максимальный пиковый ток (минимум несколько сотен ампер)
  • Самовосстановление

Избегайте «металлизированной» или «металлической пленки» (металлическая пленка слишком тонкая, чтобы выдерживать токи катушки Тесла).Избегайте использования полиэфирных конденсаторов.

dV / dT — важная характеристика конденсаторов катушек Тесла. Он указывает, насколько быстро может изменяться напряжение в конденсаторе. Катушки Тесла работают при высоких напряжениях и частотах, поэтому важно использовать конденсаторы с высокими значениями dV / dT. DV / dT обычно указывается как V / uS. dV / dT рассчитывается как:

dV / dT = 2 x pi x Vпик x частота

Например:
Если у нас есть MMC, работающая на 15 кВ RMS (15000 * 1,414 = 21 кВ пиковое), но у нас есть 10 серийных конденсаторов в нашей MMC, так что у каждого конденсатора есть 2.1кВ. Предположим, что резонансная частота составляет 160 кГц. DV / dT рассчитывается следующим образом.

dV / dT = 2 x pi x Vпик x частота

dV / dT = 2 x pi x 2121 x 160000

dV / dT = 2132261765 В / с

dV / dT = 2132 В / мкс

Таким образом, в этих условиях вам следует выбирать конденсаторы с минимальным значением dV / dT около 2000 В / мкс. Вы можете использовать dV / dT для оценки пикового тока, используя следующий расчет:

Ipeak = емкость * dV / dT

Используя наши dV / dT сверху с 0.056 мкФ крышка:

Ipeak = 0,000000056 * 2132261765

Ipeak = 119,4 А

Ниже приводится список хороших / плохих крышек, который был составлен много лет назад несколькими производителями катушек Тесла. Некоторые из крышек могут быть недоступны. Значение VDC используется потому, что конденсаторы в катушке Тесла пульсируют.

Рекомендуемые крышки MMC

* Не все крышки, перечисленные в этой строке, были протестированы. Они должны работать с , но, пожалуйста, проверьте характеристики конденсатора (dV / dT, среднеквадратичный ток и т. Д.)
(1) Утверждено доктором Резонансом
(2) Проверено Мэттом

Не рекомендуется для колпачков MMC
Примечание. Некоторые из этих колпачков могут работать с катушкой Тесла, но у них плохие характеристики dV / dT, и они выйдут из строя раньше, чем рекомендованные колпачки.

Производитель Номер детали Напряжение (В постоянного тока) Значение (мкФ)
Корнелл Дубилье 940C20S33K
избегайте серии 940
2000
0.033
Филипс МКП336-2
г. 42L4102 3000 0,01
Г.Э. 42L3332 2000 0,33

Этот материал, защищенный авторскими правами, был незаконно использован без разрешения владельца. Посетите www.teslacoildesign.com, чтобы найти оригинальную и самую последнюю версию этого материала.

Использование первичного конденсатора резонансного размера может разрушить NST.

NST плохо работают с резонансной емкостью. Колпачок резонансного размера может вызвать состояние, известное как резонансное повышение, которое вызывает повышение напряжения в первичной цепи намного выше нормального уровня. Эти высокие напряжения могут легко повредить NST, поэтому NST следует использовать только с первичными конденсаторами большего размера, чем резонансные (LTR). Чтобы свести к минимуму риск возникновения резонанса в первичной цепи, я использую MMC на 1.В 618 раз больше резонансного размера. Отношение 1: 1,618 известно как пи или золотое сечение. Любые два числа в этом соотношении будут иметь наименьшее общее кратное, что практически не приведет к резонансу. Кроме того, колпачки LTR передают большую часть мощности через катушку Тесла.

Конденсаторы

можно заказать в Интернете, хотя их может быть сложно найти. Иногда другой намотчик заказывает несколько сотен и перепродает их другим намотчикам. Следующие ссылки должны стать хорошей отправной точкой:
Tesla Stuff
octopart.com

Используйте защитный зазор для защиты первичного конденсатора.

Защитный промежуток должен быть размещен параллельно первичной емкости для защиты конденсатора от скачков напряжения. Однако нельзя допускать короткого замыкания колпачков непосредственно через предохранительный зазор, потому что быстрый разряд приведет к нагрузке на колпачки. Чтобы предохранительный промежуток не закорачивал крышки (что почти так же плохо, как скачки напряжения), резистор большой мощности с низким сопротивлением (несколько Ом) должен быть включен последовательно с предохранительным промежутком.Резистор не должен быть проволочного типа, который может содержать индуктивность и создавать нежелательные эффекты. В зазоре безопасности закалки не требуется.

Искровой разрядник

Конструкция

Искровой разрядник используется в качестве переключателя для мгновенного подключения первичного конденсатора к первичной катушке. Когда зазор закорочен, колпачок может разрядиться в катушку.

Могут использоваться многие конструкции искровых разрядников. Искровые разрядники бывают двух основных типов: статические и поворотные.Когда электроды с зазором неподвижны, зазор называют «статическим» зазором. Вращающийся зазор использует вращающиеся электроды.

Самая простая конструкция зазора — это статический зазор, состоящий из 2 болтов, проводов, ручек выдвижных ящиков или других проводников, которые действуют как электроды. Электроды должны быть гладкими и закругленными, без острых краев, которые могут вызвать случайное короткое замыкание зазора. Зазор между электродами устанавливается определенной ширины. Ширина определяет напряжение, необходимое для короткого замыкания зазора.Идеальный зазор будет коротким, как только первичный конденсатор достигнет своего пикового напряжения. Зазор должен быть спроектирован таким образом, чтобы его ширина была легкой и небольшой. Ручки, навинчиваемые на болты, — хороший выбор. Отрегулировать ширину зазора так же просто, как повернуть ручку или болт.

Статические зазоры просты и удобны, но у них есть недостатки. Часто промежуток будет продолжать сокращаться после того, как напряжение на конденсаторе упадет значительно ниже своего пикового значения — и даже ниже напряжения, необходимого для короткого замыкания промежутка.Это происходит потому, что воздух между зазором становится ионизированным, когда зазор сокращается. Ионизированный воздух обладает большей проводимостью и позволяет зазору оставаться закороченным. Характеристики статического зазора можно улучшить, продув воздух через зазор. Это называется «гашением» разрыва. Целью закалки является выдувание ионизированного воздуха из зазора. Я использовал 12-вольтовые вентиляторы для компьютерных корпусов, другие использовали моторы для пылесосов. Как правило, чем больше воздуха вы пропустите через зазор, тем лучше.

В конструкции Ричарда Квика (RQ) используется несколько медных трубок для разделения искрового промежутка на несколько меньших промежутков.Конструкция Ричарда Кука обычно работает лучше, чем стандартный статический зазор с двумя электродами.

Усовершенствованием простого статического зазора является вращающийся зазор. Вращающийся зазор использует двигатель для вращения электродов зазора, который может точно контролировать замыкание зазора. Для привода поворотного зазора можно использовать два различных типа двигателей; синхронный и асинхронный (также называемый «синхронным» и «асинхронным»). Синхронные двигатели вращаются синхронно с частотой источника питания (50 или 60 Гц). Двигатели Sync всегда будут работать с частотой, кратной входной частоте.Обычные скорости: 1200, 1800 и 3600 об / мин для входных частот 60 Гц. Асинхронные двигатели не вращаются синхронно с частотой сети.

Зазоры поворотные бывают двух основных исполнений: дисковые и пропеллерные. Дисковая конструкция более распространена и использует диск, установленный на валу двигателя. По краю диска расположены электроды, которые вращаются и выравниваются с неподвижными электродами для создания искрового промежутка. Конструкция пропеллера похожа на воздушный винт самолета. Электрод устанавливается на валу двигателя (но изолирован от вала) и вращается, чтобы выровняться с неподвижными электродами для создания искрового промежутка.

NST следует использовать только со статическими зазорами или поворотными зазорами с синхронизирующими двигателями.

Меньшие или более слабые синхронизирующие двигатели могут иметь проблемы с вращением диска или гребного винта. В этом случае двигатель может не запуститься или он может потерять синхронизацию. Когда двигатель теряет синхронизацию, он пытается выполнить повторную синхронизацию. В это время частота вращения будет незначительно изменяться, поскольку двигатель «охотится» за синхронизирующей частотой вращения. Если это проблема, то лучшим решением будет более легкий зазор винта. Вращательная сила синхронизирующего двигателя называется крутящим моментом и обычно измеряется в дюймах на унцию.Крутящий момент может быть сложным, поэтому я предпочитаю использовать ватты при работе с синхронизирующими двигателями. Для большинства роторных искровых разрядников двигатель должен производить не менее 10-15 Вт. Больше всегда лучше. У меня не было большого успеха с синхронизирующими двигателями на 5 Вт.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы электрод не вылетел из зазора на высокой скорости. Поворотные зазоры всегда должны быть установлены в коробке или сконструированы так, чтобы в некоторых стенах находился незакрепленный пропеллер, диск или электрод. У Терри Блейка есть хорошая информация о безопасности разрывов здесь: http: // www.tb3.com/tesla/sparkgaps/safety.html

Обычно зазор предназначен для короткого замыкания или «разрыва» 120 раз в секунду (120 бит / с) при работе от источника питания 60 Гц. Это будет соответствовать первичной зарядке конденсатора 60 Гц. Может показаться, что разрядник будет срабатывать вдвое быстрее, чем требуется, но помните, что форма волны 60 Гц включает в себя положительный и отрицательный пики, поэтому промежуток срабатывает на обоих пиках.

Этот материал, защищенный авторскими правами, был незаконно использован без разрешения владельца.Посетите www.teslacoildesign.com, чтобы найти оригинальную и самую последнюю версию этого материала.

Количество электродов необходимо выбрать так, чтобы обеспечить 120 бит / с в зависимости от скорости вращения двигателя. В следующей таблице перечислены электроды, необходимые для выработки 120 бит / с при различных оборотах двигателя.

об / мин = оборотов в минуту
об / мин = оборотов в секунду
BPR = количество оборотов на оборот (требуется для 120 бит / с)

Обороты синхронизирующего двигателя и требуемые электроды

об / мин RPS BPR Электроды
3600 60 2 2
1800 30 4 4
1200 20 6 6
900 15 8 8

Я не рекомендую диск диаметром менее 5 дюймов, особенно для двигателей с высокой частотой вращения, потому что они могут создавать вихревое облако ионизированного газа в зазоре.

Старые синхронизирующие двигатели можно найти на проигрывателях или старом компьютерном барабанном оборудовании. Некоторые из них были найдены на военных складах. Новые можно заказать онлайн. Hurst и Oriental Motor делают хорошие моторы.

У Терри Блейка много действительно хорошей информации о роторных искровых разрядниках здесь: http://www.tb3.com/tesla/sparkgaps/index.html

Искровые разрядники должны выдерживать очень высокие токи. На поверхности большинства электродов быстро образуется горение и точечная коррозия.Вольфрам — хороший выбор электродов искрового разрядника. У него самая высокая температура плавления среди всех металлов, поэтому он устойчив к образованию заусенцев и точечной коррозии. Его можно найти в виде сварочных стержней, сверл и т. Д. Вольфрамовые сварочные стержни бывают нескольких различных типов, каждый с разными свойствами. На концах стержней имеется цветная полоса для обозначения типа стержня. Код цвета:

Цвет Присадка
Зеленый Чистый
Красный Торированный
Черный, золотой или синий лантанированные
Белый или коричневый Цирконий
Оранжевый Сертифицированный
Серый Редкая земля

Примечание. Цветовой код может варьироваться в зависимости от страны.

Сварочные прутки из торированного вольфрама содержат очень небольшое количество радиоактивного тория.

Торий — радиоактивный элемент и может быть опасен для вашего здоровья. При шлифовании или резке торированного вольфрама всегда используйте сумеречную маску. Тщательно очистите от шлифовальной пыли и вымойте руки. Будьте осторожны, чтобы не вдыхать и не проглатывать пыль от торированного вольфрама. Если в ваших искровых разрядниках используется торированный вольфрам, всегда запускайте их в хорошо вентилируемых местах.

Прежде чем начать паниковать, имейте в виду, что торий на самом деле довольно безопасен.Он используется в очень небольших количествах (2%) в торированных сварочных прутках. Он испускает альфа-излучение, которое обычно не вредно. Альфа-излучение очень слабое и непроникающее. Торированные сварочные стержни не радиоактивны, потому что вольфрам блокирует любое излучение, испускаемое торием в стержне. Однако торий может нанести вред, если вы вдыхаете или проглатываете пыль, вызванную шлифовкой или разрезанием стержня. Но опять же, это не опасно, если вы избегаете пыли.

Этот материал, защищенный авторскими правами, был незаконно использован без разрешения владельца.Посетите www.teslacoildesign.com, чтобы найти оригинальную и самую последнюю версию этого материала.

Хотя вольфрам кажется идеальным для искровых разрядников, он может быть дорогим. Он очень твердый и довольно хрупкий. У меня возникли трудности с резкой вольфрамовых сварочных стержней. Ножовка по металлу не подойдет. Отрезной диск Dremel сложен, но, по-видимому, это самый простой метод резки, который я нашел. Сварочные стержни имеют тенденцию легко трескаться при напряжении. Мне сообщили, что вольфрамовые стержни можно легко защелкнуть до нужного размера с помощью двух пар плоскогубцев или плоскогубцев и тисков.После того, как они будут отрезаны или отрезаны по размеру, концы следует отшлифовать или отшлифовать, чтобы они приобрели красивую круглую форму, чтобы они образовывали одинаковую дугу.

Какой бы тип искрового промежутка вы ни выбрали, его необходимо отрегулировать для достижения оптимальных характеристик. Процедура регулировки описана в разделе «Регулировка искрового промежутка».

Первичная катушка

Конструкция

Первичная катушка используется с первичным конденсатором для создания первичной цепи резервуара LC. Первичная обмотка также соединяется со вторичной обмоткой для передачи энергии от первичной обмотки к вторичной цепи.

Обычно для изготовления первичного змеевика используется медная трубка 1/4 дюйма. Я успешно использовал сплошную медь 6 AWG, хотя мои руки болели в течение нескольких дней после сгибания провода. Некоторые люди использовали плоскую медную ленту для экономии места, но постучать по виткам (прикрепить провод) может быть сложнее. Избегайте использования других металлов, таких как сталь, из-за их более высокого сопротивления на высоких частотах. Между витками оставьте расстояние около 1/4 дюйма. Это предотвратит искрение и оставит место для точки отвода.Первичная катушка может быть изготовлена ​​практически из любого непроводящего материала. Материал должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес меди. Вам понадобится форма с некоторыми средствами, чтобы удерживать медные витки на месте. Обычны пластиковые стяжки или пластиковые стержни с выемками через каждые 1/4 дюйма. Если у вас есть медная трубка или проволока, намотанная на катушку, не разматывайте ее перед тем, как сделать первичную катушку. Используйте естественную форму катушки, чтобы облегчить намотку. Старайтесь не выпрямлять и не сгибать слишком сильно трубку или проволоку, так как это приведет к их затвердеванию.

Первичная обмотка обычно плоская, называемая «блинной». Форма конуса или первичный конус также очень распространена. Некоторые катушки Тесла меньшего размера могут использовать первичную обмотку в форме вертикальной спирали. Как правило, в катушке Тесла большего размера используются плоские первичные обмотки, а в катушке меньшего размера можно использовать первичные обмотки конической формы. Рекомендую использовать плоскую катушку. Плоские катушки легче построить, а формы конической / вертикальной спирали поднимут верх первичной катушки ближе к верхней нагрузке, что увеличивает вероятность возникновения дуги в первичной катушке.Формы конической и вертикальной спирали также увеличивают связь между первичной и вторичной обмотками. Максимальная связь обычно является целью большинства трансформаторов, но катушки Тесла должны иметь слабую связь. Избыточная связь (или плохое радиочастотное заземление) может вызвать дугу вверх и вниз во вторичной катушке. Если вы видите дуги, идущие вверх по вашей вторичной катушке, значит, первичная и вторичная катушки могут быть чрезмерно связаны, и их следует раздвинуть дальше друг от друга. Самый простой способ сделать это — немного приподнять вторичную катушку.Если используется коническая первичная обмотка, угол не должен превышать 45 градусов.

Первичная обмотка должна иметь ударное кольцо примерно на 2 дюйма выше самого внешнего витка. Мы надеемся, что это кольцо предотвратит попадание дуги от верхней нагрузки на первичную обмотку. Возникновение дуги в первичной катушке может вызвать скачок напряжения, достаточно большой, чтобы убить первичные конденсаторы и / или NST. Кольцо не должно быть полностью закрытым. Один конец должен быть подсоединен к вторичному заземлению. Катушки меньшего размера, которые не образуют дуги, достаточно длинные, чтобы достичь первичной катушки, не требуют ударного кольца, хотя иметь его никогда не повредит.

Перед созданием первичной катушки вы должны знать, сколько витков потребуется для настройки катушки, а также длину трубки или провода, которые вам понадобятся. Программа TeslaMap может помочь вам легко спроектировать первичную катушку.

Вторичная обмотка

Конструкция

Вторичная обмотка и верхняя нагрузка образуют вторичный контур резервуара LC. Вторичная обмотка также соединяется с первичной обмоткой и передает мощность от первичной цепи к вторичной цепи.

Размер вторичной катушки обычно зависит от размера источника питания. Для катушки Тесла среднего размера (около 1 кВт) вам понадобится вторичная катушка диаметром от 4 до 6 дюймов. Катушки меньшего размера должны иметь диаметр от 3 до 4 дюймов, а катушки большего размера должны иметь диаметр не менее 6 дюймов. Отношение высоты к ширине (также известное как соотношение сторон) важно. Если катушка слишком короткая, вы получите много ударов от верхней нагрузки до первичной катушки. Высота вторичной катушки должна быть примерно в 4 или 5 раз больше диаметра катушки Тесла среднего размера.Например, вторичная обмотка катушки Тесла мощностью 1 кВт с диаметром 4 дюйма должна иметь высоту от 16 до 20 дюймов. Не забудьте обрезать вторичную форму на пару дюймов длиннее, чем высота намотки, чтобы оставить место на каждом конце! Катушки меньшего размера должны иметь отношение высоты к ширине около 6: 1, а катушки большего размера — ближе к 3: 1.

Вторичный провод обычно представляет собой тонкий (от 22 AWG до 28 AWG) магнитный провод. Магнитопровод представляет собой сплошную медную проволоку с тонким слоем лака в качестве изолятора.Он продается фунтами или граммами. Вам, вероятно, понадобится около 2 фунтов, чтобы намотать обычную катушку. Имеется двойной магнитопровод с дополнительной изоляцией, но в этом нет необходимости. Нацельте на вторичную обмотку примерно 1000 витков (+ -200).

Вторичная обмотка обычно наматывается на трубу из ПВХ, хотя можно использовать картон и многие другие непроводящие материалы. Труба из ПВХ белого цвета практически всегда безопасна в использовании. Серый ПВХ обычно безопасен, но черный ПВХ может содержать большее количество углерода, что может создать проблемы в некоторых катушках Тесла.Некоторые ПВХ могут иметь тонкую металлическую полоску. Это используется, чтобы помочь найти трубу после того, как ее закопали. Не используйте эту трубку, поскольку металлическая полоса быстро закоротит катушку. На самом деле вам следует избегать любых металлических винтов, болтов, пластин и т. Д. На вторичной обмотке. Непроводящий нейлоновый болт можно использовать для прикрепления верхней нагрузки к вторичной обмотке.

Этот материал, защищенный авторскими правами, был незаконно использован без разрешения владельца. Посетите www.teslacoildesign.com, чтобы найти оригинальную и самую последнюю версию этого материала.

Прежде чем вы начнете наматывать вторичную катушку, вы должны рассчитать, сколько витков вы можете намотать с заданным весом магнитного провода и какой длины (или высоты) будет катушка. Это подскажет вам, сколько труб из ПВХ или другого опалубочного материала вам понадобится. Конечно, программа TeslaMap может сделать все расчеты за вас. Труба ПВХ должна быть чистой и сухой.

Намотка катушки займет много времени.Найдите удобное место с хорошим освещением и планируйте пробыть там надолго. Токарный станок идеально подходит для удержания трубы из ПВХ, пока вы наматываете магнитный провод. К сожалению, токарный станок, который я использовал, даже на самой низкой скорости, вращался слишком быстро, чтобы намотать катушку, поэтому я просто вставил трубу в токарный станок и повернул трубу вручную. Катушка с магнитной проволокой должна быть установлена ​​так, чтобы ее можно было легко разматывать и распутывать во время намотки. Вы можете надеть тонкую перчатку, чтобы сохранить кожу на пальцах.Перед тем, как начать наматывать катушку, убедитесь, что труба из ПВХ или другой формы чистая и сухая. Убедитесь, что на форме нет металлической стружки. Вероятно, неплохо было бы нанести слой Dolph’s AC-43, полиуретана или лака на форму внутри и снаружи, чтобы убедиться, что она остается сухой. Начните с закрепления конца магнитной проволоки на расстоянии нескольких дюймов от конца ПВХ. Вы можете закрепить проволоку изолентой или просверлить пару небольших отверстий в ПВХ и продеть проволоку. Не забудьте оставить намотанный на конце примерно фут или два магнитной проволоки.Имейте под рукой скотч, чтобы легко удерживать провод на случай обрыва или распутывания. Будьте осторожны, чтобы не оставлять зазоров между обмотками. Убедитесь, что провод лежит ровно и прямо. При наматывании проволоки сохраняйте некоторое натяжение. Когда закончите, закрепите конец магнитной проволоки и оставьте пару футов дополнительной проволоки на каждом конце. Надеюсь, если ваши расчеты верны, у вас останется примерно несколько дюймов ПВХ-трубы с каждой стороны. Нанесите покрытие Dolph’s AC-43, полиуретан или лак. Не забывайте обматывать ногу лишней проволокой на каждом конце.Я обычно скручиваю этот дополнительный провод и позволяю ему торчать и убираться с дороги, пока покрываю его лаком. Следуйте инструкциям на Dolph’s AC-43, полиуретане или лаке и нанесите несколько слоев. Продолжайте вращать трубу по мере высыхания покрытия. Токарный станок — идеальный вариант, но я использовал ручную дрель на малой скорости, чтобы повернуть мою трубу из ПВХ. Вы можете использовать другие эпоксидные смолы или герметики, если они не проводят ток и не разъедают изоляцию магнитного провода или трубу из ПВХ.

Верхняя нагрузка

Конструкция

Верхняя нагрузка действует как конденсатор во вторичной цепи.

Форма верхней нагрузки поможет определить, где дуги разорвутся. Пончик или тороид (также называемый тором) является предпочтительной формой для верхней нагрузки. Во время работы катушки заряд будет накапливаться вокруг поверхности верхней нагрузки. Сфера будет иметь равномерно распределенную напряженность поля по всей поверхности. Если сфера превратить в тороид, напряженность поля будет увеличиваться вокруг радиуса тороида. Дуги вспыхнут там, где напряженность поля наибольшая.Преимущество концентрации поля вокруг радиуса состоит в том, чтобы направить дуги наружу. Использование сферы приведет к более равномерно распределенным, но меньшим по размеру дугам.

Размер верхней нагрузки и количество приложенной мощности будут определять размер и количество одновременных дуг, которые производит катушка Тесла. Если верхняя нагрузка мала по сравнению с входной мощностью, тогда будет образовываться много одновременных более коротких дуг. По мере увеличения размера верхней нагрузки количество дуг будет уменьшаться, а длина дуги увеличиваться.Если тороид слишком большой, напряженность поля не будет достаточно сильной для прорыва дуг. Размещение на тороиде острого предмета, например, кнопки для большого пальца или небольшого металлического шарика (называемого точкой отрыва), создаст нарушение поля и позволит дугам выйти из точки отрыва.

Самый распространенный метод изготовления тороида — обернуть алюминиевый канал сушилки вокруг алюминиевой формы для пирога. Вы также можете купить алюминиевый тороид. Верхний груз можно сделать практически из чего угодно, гладкой формы и покрытого алюминиевой фольгой.Избегайте использования «металлической» краски. Обычно в краске недостаточно металла для создания проводящей поверхности, и даже если металла достаточно, он обычно быстро выгорает.

Обычно диаметр тороидального кольца должен быть примерно таким же, как диаметр вторичной обмотки, то есть для вторичной обмотки, намотанной на 4-дюймовую трубу из ПВХ, должен использоваться канал осушителя диаметром 4 дюйма. Общий диаметр тороида должен быть примерно в 4 раза больше диаметра кольца, поэтому сушильный канал диаметром 4 дюйма должен быть обернут вокруг 8-дюймовой формы для пирога с общим диаметром 16 дюймов.

Важно физически прикрепить тороид к верхней части вторичной обмотки. Вы можете обойтись, просто поместив тороид поверх вторичной катушки, но в конечном итоге он упадет или ударится. В лучшем случае вы закроете тороид или первичную катушку, в худшем случае может произойти короткое замыкание, которое выйдет из строя первичные конденсаторы, или что-то еще. Хороший способ подсоединить тороид к вторичной катушке — получить торцевую крышку из ПВХ для вторичной катушки, просверлить отверстие посередине и вставить нейлоновый болт, выступающий вверх.Просверлите отверстие в центре формы для пирога и наденьте его на нейлоновый болт. Вам придется использовать нейлон или другой непроводящий болт. Металлический болт выстрелит прямо вверх по дуге. Можно использовать деревянное крепление, но избегать деревянного. Древесина всегда имеет немного влаги и обладает небольшой проводимостью. Он также может набухать, сжиматься, деформироваться и трескаться.

Важно, чтобы тороид находился на правильной высоте над вторичными обмотками. Если тороид расположен слишком высоко, вы увидите, как коронный разряд развивается у вершины вторичных обмоток.Вы также можете увидеть несколько небольших дуг в верхней части вторичной обмотки. Корона и дуги могут ухудшить изоляцию вторичной обмотки. Если это проблема, попробуйте переместить тороид вниз. Если тороид расположен слишком низко, в первичной обмотке могут возникать частые дуги. В этом случае попробуйте поднять тороид вверх. Если вы не можете найти подходящее место для тороида, вы можете попробовать добавить меньший тороид прямо под основным тороидом. Это может помочь предотвратить коронный разряд на вторичных обмотках и удары по первичной обмотке.

Конденсаторы PFC

Конструкция

Конденсаторы коррекции коэффициента мощности (PFC) используются для коррекции коэффициента мощности переменного тока, подаваемого на NST. Когда схема содержит большую индуктивность или емкость, напряжение и ток будут сдвинуты по фазе, что приведет к снижению эффективности.

Коэффициент мощности будет ухудшаться из-за большой индуктивности в NST. Емкость в конденсаторе PFC перестроит фазы напряжения и тока.Величина емкости должна соответствовать величине индуктивности, чтобы емкость и индуктивность компенсировали друг друга. Емкость PFC не обязательно должна точно соответствовать трансформатору. Часто колпачок PFC меньше рекомендуемого размера для снижения затрат. Если у вас есть подходящий конденсатор, используйте его, даже если он недостаточно большой. Поможет даже небольшая емкость. Несколько небольших конденсаторов PFC могут быть подключены параллельно для увеличения их емкости. Колпачки PFC должны быть подключены к низковольтным входам NST.Если вы не можете получить какие-либо крышки PFC, NST можно запускать без них.

Этот материал, защищенный авторскими правами, был незаконно использован без разрешения владельца. Посетите www.teslacoildesign.com, чтобы найти оригинальную и самую последнюю версию этого материала.

Используйте только конденсаторы рабочего типа для приложений PFC.

Обязательно используйте только конденсаторы «рабочего» типа, а не конденсаторы «пускового». Пусковые конденсаторы предназначены для использования только в течение коротких периодов времени, например, для запуска двигателя.Они перегреются и, возможно, взорвутся, если будут работать постоянно. Электролитические колпачки не следует использовать в качестве колпачков для ПФУ, они также нагреются и лопнут.

Колпачки

PFC можно найти в центрах утилизации / утилизации двигателей переменного тока, двигателей стиральных машин, двигателей холодильников и т. Д. Я считаю, что захоронение колпачков с PFC является противозаконным, потому что они содержат опасные химические вещества, а в центрах по переработке обычно бывает их куча. ждем Вас. Колпачки PFC также можно заказать в Интернете.

Защита NST

Конструкция

Провод во вторичной катушке NST очень, очень тонкий и легко закорачивается из-за всплесков высокого напряжения, генерируемых в первичной цепи.Искровой разрядник и фильтр нижних частот помогут защитить NST от скачков напряжения и преждевременной смерти.

Я использую фильтр, известный как «фильтр Терри», разработанный Терри Фрицем в течение нескольких лет с большим успехом. Несколько других людей также добились хороших результатов с фильтром. Фильтр представляет собой типичный RC-фильтр нижних частот, который состоит из нескольких последовательно соединенных конденсаторов для шунтирования высокочастотных всплесков на землю и резисторов высокой мощности для развязки NST от первичной цепи.Мой фильтр имеет сопротивление 1000 Ом и емкость 0,28 нФ, что дает частоту среза около 570 кГц. Искровой разрядник позволяет выбросам высокого напряжения проходить на землю. Искровой промежуток должен быть установлен достаточно широким, чтобы он не закорачивался при прямом подключении к выходу NST. Я пропустил MOV в моем фильтре. Они шунтируют скачки напряжения на землю. На выводах каждой крышки имеется спускной резистор с высоким сопротивлением (10 МОм). Рекомендую использовать высоковольтные резисторы. Сопутствующие резисторы не должны находиться в прямом контакте с корпусом конденсатора, так как может возникнуть дуга.Несколько конденсаторов подключены последовательно, чтобы выдерживать высокое напряжение на выходе NST. Общее номинальное напряжение последовательных конденсаторов должно примерно в 2–3 раза превышать пиковое напряжение на выходе NST, хотя конденсаторы хорошего качества могут работать при их номинальном напряжении. Например, с использованием источника питания 15 кВ (среднеквадратичное значение 15000 * 1,414 = пиковое значение 21 кВ).

Всегда припаивайте резисторы отвода утечки параллельно к каждому конденсатору. Высокое сопротивление позволит батареям медленно разряжаться и не даст им удерживать опасный заряд.

Тип используемых колпачков не так важен, как выбор колпачков в MMC. Предпочтительны полипропиленовые пленки типа фольги. Следует избегать использования металлических крышек.

Сетевые фильтры

Конструкция

Сетевые фильтры используются для предотвращения попадания скачков высокого напряжения обратно в дом или в проводку здания.

Сетевые фильтры обычно состоят из конденсатора для шунтирования высоких частот на землю. Большинство также будет использовать индукторы, чтобы уменьшить всплески высоких частот.Некоторые могут иметь MOV для шунтирования скачков напряжения на землю.

Сетевой фильтр следует подключать последовательно с сетью питания. Он должен быть подключен как можно дальше от катушки Тесла. Если он подключен слишком близко, в проводах за фильтром могут возникать наведенные напряжения, которые обходят фильтр. При подключении фильтра некоторые люди рекомендуют подключать фильтр в обратном направлении (выход ведет к домашней проводке). Логика состоит в том, что фильтры обычно используются для защиты устройства от скачков в домашней проводке, но мы используем их для защиты домашней проводки от устройства.Другие рекомендуют стандартную ориентацию подключения. Я думаю, что это сработает в любом направлении, но я позволю вам решать.

Фильтры можно купить в Интернете или восстановить из оборудования. Можно спроектировать и построить свой собственный, но обычно его гораздо проще купить. Обязательно используйте фильтр, рассчитанный на мощность, подаваемую на него.

Шасси

Конструкция

Все отдельные компоненты, составляющие катушку Тесла (NST, MMC, искровые разрядники и т. Д.), Должны быть установлены в каком-либо шасси, раме или корпусе.Можно разложить все части на полу (как я это обычно делаю) и запустить катушку Тесла без шасси, но использование шасси имеет много преимуществ. Переместить катушку Тесла будет намного проще. Крепление колес к нижней части шасси — хорошая идея. Установка деталей на шасси предотвратит их перемещение или падение. Детали и будут лучше организованы, а электропроводка также может быть более организованной, более прочной и безопасной.

Наиболее распространенная конструкция шасси — это несколько пластиковых или деревянных платформ, уложенных друг на друга с достаточным пространством между платформами для размещения деталей.Например, нижняя платформа будет удерживать крышки NST и PFC. Вторая платформа будет содержать защитный фильтр NST и массив конденсаторов MMC. На следующей платформе будет находиться основной разрядник. Следующая платформа будет поддерживать первичную обмотку и вторичную обмотку. Коробка также может использоваться.

Корпус обычно изготавливается из дерева, пластика или другого непроводящего материала. Он должен быть конструктивно устойчивым, чтобы выдерживать вес компонентов.

Инструменты

Строительство

У вас должен быть доступ к хорошему набору инструментов и оборудования.Помогает хорошая мастерская или гараж с красивым верстаком. Инструменты, которые вы будете использовать, могут отличаться в зависимости от вашего выбора материалов и техники строительства. Вы также должны иметь опыт или помощь для безопасного использования инструментов. Я перечислю несколько вещей, которые могут вам понадобиться.

  • Паяльник и припой
  • Мультиметр
  • Сверло
  • Пила для резки фанеры
  • Ножовка по дереву и ПВХ
  • Кусачки, кусачки
  • Рулетка, штангенциркуль, линейка и т. Д.
  • Отвертки, головки, гаечные ключи и т. Д.
  • Эпоксидная смола или клей

Я уверен, что вы будете использовать много других инструментов, но это должно помочь вам начать работу.

Электропроводка

Конструкция

Вся проводка должна быть как можно короче. Избегайте петель, которые создают индуктивность в проводе. Старайтесь не прокладывать провода параллельно или близко друг к другу, так как это может вызвать ток в соседних проводах.

Важно использовать соответствующий тип проводки. Вся проводка между электрической розеткой и стороной с более низким напряжением трансформатора питания (NST) должна быть электропроводкой на 120/240 вольт соответствующего калибра.Обычно приемлемо использовать старые шнуры питания, удлинители и т. Д. Также можно использовать домашнюю проводку (Romex), однако я считаю, что она обычно жесткая и с ней трудно работать.

На стороне высокого напряжения трансформатора питания все провода должны быть проводами высокого напряжения «GTO» или «EHT». Также можно использовать проволоку для свечей зажигания с низким сопротивлением. Хотя я не рекомендую это делать, можно использовать провод с изоляцией от низкого напряжения, но вам нужно будет аккуратно прокладывать его вдали от проводящих или заземленных предметов.Первичная цепь будет пропускать очень высокий ток, однако ток возникает относительно короткими импульсами, поэтому толстый провод обычно не требуется.

Провод, соединяющий нижнюю часть вторичной катушки с землей, в идеале должен быть медной оплеткой. Плетеный провод будет лучшим проводником из-за скин-эффекта и высокой частоты во вторичной катушке. Однако я использовал одножильный и многожильный медный провод с приемлемыми результатами.

Все соединения должны быть чистыми.Пайка — лучший способ соединения проводов и выводов. Когда через соединение протекает большой ток, не требуется большого сопротивления, чтобы создать достаточно тепла, чтобы сжечь соединение. Плохое соединение снизит эффективность катушки и может вызвать пожар!

Заземление

Конструкция

Заземление очень важно для безопасности и правильной работы катушки Тесла.

Катушка Тесла должна иметь два отдельных заземления.Первая земля — ​​это земля дома или здания (также известная как заземление сети). Это зеленый провод в розетках. Вторая земля — ​​RF земля. Вам нужно будет создать собственное ВЧ заземление для катушки Тесла.

Этот материал, защищенный авторскими правами, был незаконно использован без разрешения владельца. Посетите www.teslacoildesign.com, чтобы найти оригинальную и самую последнюю версию этого материала.

Надлежащее заземление компонентов катушки Тесла обсуждалось довольно давно.По общему мнению, все, к чему вы прикасаетесь во время работы катушки Тесла, следует подключать к дому или заземлению здания. Вторичная обмотка и все, что может быть поражено дугой или может испытывать скачки высокого напряжения, должны быть подключены к высокочастотной земле. Вы можете обратиться к схеме катушки Тесла. Общая идея состоит в том, чтобы использовать RF-землю для замыкания вторичной LC-цепи (земля и тороид будут действовать как пластины конденсатора) и для передачи всего высокого напряжения, генерируемого катушкой Тесла, на RF-землю.Мы надеемся, что это предотвратит скачки высокого напряжения в дом или в проводку здания. NST кажется хорошей границей между домашней проводкой и проводкой катушки Тесла, потому что первичная и вторичная обмотки в основном изолированы друг от друга. Следовательно, все, что подключено между розеткой дома и первичной обмоткой NST (вариак, панель управления, сетевой фильтр), должно быть заземлено на землю дома. Нижняя часть вторичной катушки, ответная планка первичной обмотки, защитный зазор NST и фильтр должны быть подключены к заземлению RF.Основание дела NST, кажется, вызвало наибольшую путаницу. Я рекомендую подключить его к ВЧ земле, потому что обычно он может быть зажжен дугой или испытает скачок напряжения.

Важно иметь хорошее ВЧ заземление. Я перечислю несколько способов создания радиочастотного заземления в порядке от наиболее предпочтительного к наименее предпочтительному. Лучшее радиочастотное заземление — это металлический заземляющий стержень, который вы вбиваете в землю. Хотя заземляющий стержень уже установлен снаружи домов и зданий, вам не следует использовать этот стержень, потому что он подключен к дому или заземлению здания.Вам придется забивать свой собственный стержень заземления. Заземляющий стержень должен находиться как можно ближе к катушке Тесла и как можно дальше от дома или здания заземляющего стержня. Обычно рекомендуется глубина 6 или 8 футов, но это действительно зависит от условий почвы и других факторов. Глубже всегда лучше. Если нельзя использовать один стержень, вокруг катушки Тесла можно разместить несколько более коротких заземляющих стержней. Если земля очень твердая или каменистая, вы можете закопать заземляющий стержень горизонтально на глубине от 1 до 2 футов.Если заземляющий стержень невозможен, вы можете создать «противовес» заземления, поместив большой кусок металлической пластины, проволочной сетки или сетки под катушку Тесла и используя его в качестве радиочастотного заземления. Радиус пластины или сетки должен быть примерно равен высоте вторичной обмотки и верхней нагрузки. Если вы находитесь на бетонном фундаменте с арматурой (например, в гараже), вы можете соединиться с арматурой в бетонном фундаменте. Это известно как заземление Ufer или «электрод в бетонном корпусе». Если вы находитесь на первом этаже, который, по крайней мере, является полупроводящим, вы можете намочить небольшой участок пола и положить слой алюминиевой фольги, соединенный с вашим RF-заземлением.Это не рекомендуется из соображений безопасности, и вам придется использовать этот метод на свой страх и риск. В крайнем случае можно подключить к трубе с холодной водой, но я не рекомендую это делать. Помещать RF в трубы с холодной водой небезопасно.

Плетеный медный провод может улучшить проводимость ВЧ-заземления, но обычный провод подойдет. Смачивание земли вокруг заземляющего стержня перед запуском катушки способствует повышению проводимости к земле. Будьте осторожны, чтобы не повредить подземные коммуникации, забивая заземляющий стержень.Плохое радиочастотное заземление может не иметь видимого влияния на катушку Тесла — или это может привести к уменьшению длины дуги, возникновению дуги во вторичной катушке или возникновению дуги между первичной и вторичной катушками.

Не существует абсолютного правила для правильного заземления катушки Тесла. Вы обязаны понимать электрические принципы заземления, обращаться за советом и информацией, принимать во внимание вашу ситуацию и предвидеть потенциальные опасности.

Твердотельная катушка Тесла / генератор высокого напряжения

анонимно Твердотельная катушка Тесла / генератор высокого напряжения 15 июля 2016 г. 20:59:44
Около месяца назад я читал, где кто-то стрелял из электрошокера картошкой.Я зашел на ebay и купил его примерно за 5 долларов. Я опробовал его на нескольких пистолетах для окучивания, и он работает довольно хорошо. Фактически был дешевле, чем воспламенитель фонаря за 6 долларов. Искра намного толще и проходит дальше, чем один из этих пьезо-воспламенителей. Он также поставляется с аккумулятором! Поищите электрошокеры Viper на ebay, я думаю, вы удивитесь, насколько дешево вы можете их получить! Дэйв
анонимный Твердотельная катушка Тесла / генератор высокого напряжения 4 декабря 2012 г. 8:35:24
Может ли это осветить мой дом бесплатным электричеством?

(Примечания редактора: да, конечно.)

осуждающий Твердотельная катушка Тесла / генератор высокого напряжения 7 апреля 2011 г. 16:00:07
Я читал комментарии и просто хотел добавить, что эта схема действительно создает высокочастотный резонанс. Это вызвано тем, что времена переключения устанавливаются насыщением P1 (A, B). это означает, что как только схема запускается, она позволяет мощности течь через первичную обмотку в одном направлении (мы будем предполагать, что Q1 включается в первый раз, поскольку это связано с очень крошечной разницей в транзисторах относительно того, какой из них запускается).Поток переключится в другую сторону, поскольку база Q2 превышает 0,6 В. одновременно с этим напряжение на базе Q1 продолжает падать до точки выключения. Это работает, потому что и первичная обмотка, и P1 имеют отводы по центру, а центр заземлен. Пара вещей, на которые следует обратить внимание: всегда используется обратный трансформатор переменного тока, а не новый тип постоянного тока. Убедитесь, что ваш обратный клапан имеет ферритовый сердечник и имеет зазор, так как это помогает настроить резонанс. И, наконец, если вы добавите искровой разрядник к вторичному выходу, схема станет безопасной для использования, даже если вы заземлены как высокочастотные, высокое напряжение со сверхмалым током — единственное, что может пройти через зазор.
Брайан Дрейк нужна помощь в получении высокой частоты для сварочного аппарата TIG 11 февраля 2011 г. 11:15:58
Я сделал дуговой сварочный аппарат из микроволновых трансформаторов, который работает очень хорошо. Хочу добавить возможность сварки тиглем. У меня есть все необходимое оборудование для сварки TIG (аргон / CO2, шланги, кабель, сварочная горелка, вольфрам и т. Д.), За исключением высокочастотного переменного напряжения, которое обычно обеспечивается сварочным аппаратом.Если у кого-то есть какие-либо сведения о том, как добавить высокочастотный режим переменного тока к самодельному сварочному аппарату, пожалуйста, дайте мне знать.
pha3z Не высокая частота 17 июня 2010 г. 11:42:29
Эта схема выглядит неплохо, но я считаю неправильным называть ее «высокочастотной». Похоже, что он работает на частоте 60 Гц переменного тока. Это невероятно НИЗКАЯ частота для катушки Тесла. Назначение катушки — создать резонансный эффект. Для этого нужна очень высокая частота, соответствующая резонансу катушки.Кроме того, эта схема очень опасна из-за большой длительности импульсов. Сверхвысокочастотная цепь с очень коротким рабочим циклом (время включения импульса менее 50 микросекунд) намного безопаснее и даже будет намного мощнее. Я рекомендую прочитать патенты Тесла и изучить другую информацию о катушках Тесла. Тем не менее, отличная работа и спасибо, что поделились !! 🙂

(Примечания редактора: схема не работает на частоте 60 Гц. Ее частота в основном определяется характеристиками транзисторов и первичных обмоток обратного хода.Обратные трансформаторы не работают даже при 60 Гц.)

Марка Твердотельная катушка Тесла / генератор высокого напряжения суббота, 20 февраля 2010 г. 11:35:49
Кто-нибудь знает, где можно купить уже готовый продукт, например: Я хотел бы иметь что-то вроде входа: 3 В — 12 В, выход 500 В — 1 кВ. Даже не знаю где искать, искал в гугле и не нашел ни одного товара.
анонимный Твердотельная катушка Тесла / генератор высокого напряжения 17 февраля 2010 г. 2:54:28
какое входное напряжение для T1 и каково выходное напряжение для T1 и какое входное напряжение для T2
вагино Твердотельная катушка Тесла / генератор высокого напряжения 15 декабря 2009 г. 9:44:14
сделал пс с трансформером fly, и он работает но… что мне делать с другими контактами? иногда между ними возникала искра. особенно несколько ближайших контактов с заземляющим контактом. одна из ближайших булавок также рисует фиолетовые брызги, но никогда не искрится
Mhavskie Твердотельная катушка Тесла / генератор высокого напряжения Воскресенье, 13 сентября 2009 г. 6:01:45
Инвертор ZVS или инвертор mazzilli — лучший обратноходовой драйвер, использующий IRFP250
заинка Твердотельная катушка Тесла / генератор высокого напряжения Среда, 29 июля 2009 г. 6:15:43
кхм… вы говорите «не забудьте снять часы ..» но я ясно вижу, что ВАШИ часы все еще включены !!! Хочешь поделиться каким-нибудь опытом :)?

Что такое катушка Тесла? Как работает катушка Тесла?

Термин «катушка Тесла» по своей сути содержит в себе гениальный элемент. Это чудо техники гордится тем, что названо в честь одного из самых плодовитых и загадочных ученых в истории — Николы Теслы. Никола Тесла считается пионером использования переменного тока (А.С.) и имеет за плечами список других изобретений, которые действительно изменили мир. Однако была одна идея, которой Тесла была просто одержима — бесплатная доставка и передача энергии по беспроводной сети. Звучит безумно, правда? Тем не менее, именно это Тесла намеревался сделать со своей катушкой Тесла.

(Фото: Дж. Герхард Даниэль Громанн / Wikimedia Commons)

Работа катушки Тесла

Короче говоря, катушка Тесла — это радиочастотный осциллятор, который приводит в действие резонансный трансформатор с двойной настройкой для получения высоких частот. напряжения с малыми токами.Теперь, чтобы лучше понять, что такое радиочастотный генератор, давайте сделаем еще один шаг назад и сначала разберемся с электронным генератором. Электронный осциллятор — это, прежде всего, электронная схема, которая генерирует электрический сигнал, который часто является синусоидальной или прямоугольной волной. Генераторы преобразуют постоянный ток из источника питания в сигнал переменного тока. Электронный генератор, который генерирует сигналы в радиочастотном диапазоне (от 100 кГц до 100 ГГц), называется радиочастотным генератором.

(Фото предоставлено Omegatron / Wikimedia Commons)

Резонансный трансформатор работает на основе концепции резонансной индуктивной связи, когда вторичная обмотка трансформатора слабо связана, поэтому она резонирует. Особенность резонансного трансформатора заключается в том, что одна или обе цепи, присутствующие в трансформаторе, состоят из конденсатора, подключенного параллельно ему. Эта связь цепи трансформатора и конденсатора превращает ее в цепь настройки. Схема настройки или LC-схема используется либо для генерации сигналов на определенной частоте, либо для выделения сигнала на определенной частоте из более сложного сигнала, который также известен как полосовой фильтр.

Сравниваете ли вы первую запатентованную модель или более современные, во всех них есть одно общее — искровой разрядник. Функциональность искрового промежутка заключается в возбуждении колебательного электрического сигнала из резонансного контура. Уникальная конструкция катушки обеспечивает низкие резистивные потери энергии при высоких напряжениях, которые производит катушка Тесла.

Теперь, когда мы понимаем различные компоненты такой катушки, мы можем полностью погрузиться в работу катушки Тесла.Во-первых, резонансный трансформатор повышает напряжение до очень высокого уровня, до точки, где высокое напряжение начинает прыгать через искровой промежуток. Типичное напряжение составляет от 5 до 30 киловольт. Конденсатор в цепи образует настроенную цепь с первичной обмоткой L1 аппарата. Искровой разрядник играет роль переключателя в первичной цепи. Катушка Тесла (L1, L2) вместе с искровым разрядником генерирует высокое выходное напряжение при соединении вместе.

Математические нюансы катушки Тесла

Есть три важных математических нюанса или основы, на которых построена работа катушки Тесла.Двумя основными характеристиками являются частота колебаний и выходное напряжение . Во-первых, давайте посмотрим на частоту колебаний. Для получения максимально возможного напряжения от катушки Тесла необходимо убедиться, что первичная и вторичная цепи резонансного трансформатора настроены так, чтобы резонировать друг с другом. Резонансные частоты первичного и вторичного контуров определены f1 и f2 . Обычно частоту вторичного контура ( f 2) нельзя отрегулировать.Однако первичный можно отрегулировать с помощью крана. Условия резонанса приведены ниже:

В отличие от обычных трансформаторов, выходное напряжение резонансного трансформатора не прямо пропорционально коэффициенту числа витков, как в случае обычного трансформатора. Его можно рассчитать через сохранение энергии. Когда цикл начинается и искра запускает всю энергию первичной цепи, W1 накапливается в конденсаторе C1 .Если В1 — это напряжение, при котором происходит пробой искрового промежутка, которое обычно близко к пиковому выходному напряжению питающего трансформатора T , эта энергия составляет:

Статьи по теме

Статьи по теме

Когда уровень энергии превышает 85% мощности, он переходит во вторичный контур. На пиковом уровне энергии системы напряжение на вторичной стороне составляет В2 , запасенная энергия составляет Вт2 , а конденсатор во вторичной цепи — C2 .Если предположить, что потерь энергии не происходит, W1 и W2 будут равны. Это показывает, что потери энергии при беспроводной передаче теоретически можно было бы свести к минимуму.

Никола Тесла — Рядом с коммуникациями


Никола Тесла родился 10 июля 1856 года и был великим изобретателем, инженером-механиком и инженером-электриком. В 1891 г. Никола Тесла начал свои исследования радиоволн, и к июлю этого года Тесла разработал генератор переменного тока, который производит 15 000 циклов в секунду.Позже, в 1892 г., Тесла предположил, что сообщения или информация могут передаваться без проводов.

Катушка Тесла представляет собой схему резонансного трансформатора, изобретенную Теслой около 1891 года. использовался для производства высокого напряжения, низкого тока, переменного электрического тока высокой частоты, хотя катушки Тесла производят более высокий ток, чем другие источники высоковольтных разрядов. Тесла экспериментировал с множеством различных конфигураций, которые соответствуют двум, а иногда и трем связанным резонансным контурам.Тесла использовал эти катушки для разработки инновационных опыт генерации рентгеновских явлений в высокочастотной электроэнергии переменного тока передача и беспроводной ( беспроводной ).

Начало конструкции трансформатора с катушкой Тесла с трансформатором, использующим от среды до высокого напряжения, одним или несколькими высоковольтными конденсаторами и изыскателем для возбуждения первичной обмотки периодическими искрами высокой частоты. Текущий.

Изначально разрядник в разомкнутой цепи.Таким образом, мощность высокого напряжения заряжает конденсатор первичной цепи высоким напряжением. Напряжение на конденсаторе нарастает. со временем, по мере прохождения тока. Со временем напряжение на конденсаторе станет настолько высоким, что разность потенциалов между двумя проводниками искрового промежутка преодолеет напряжение разрыва, образуя из него искру, которая ионизирует воздух и резко снижает его электрическое сопротивление. Таким образом, Конденсатор подключен к первичной катушке, и его энергия разряда поступает в катушку, образуя параллельный резонансный контур.Резонансная частота этого контура определяется номиналами конденсатора и первичной обмотки и обычно составляет сотни килогерц. Резонансная частота определяется, когда импеданс конденсатора и катушки имеет одинаковое значение в модуле. Зная импеданс катушки и конденсатора, получаем:

Резонансная частота определяется как:

Во время затухающих колебаний на стороне первичной обмотки энергия будет накапливаться между конденсатором и катушкой.Энергия сохраняется либо в виде напряжения в конденсаторе, либо в виде тока через катушку. Часть энергии конденсатора рассеивается за счет тепла и света в виде искр в ионизированном воздухе, проходящих между концами искрового промежутка. При этом колебания будут относительно быстро уменьшаться по своей амплитуде во времени (будут затухать).

Близость между первичной обмоткой и вторичной обмоткой вызывает магнитную связь между двумя цепями. Высокая амплитуда переменного тока в первичной обмотке вызовет аналогичный переменный ток во вторичной цепи.Паразитная емкость вторичных обмоток, а также емкость между тороидом и землей привели к другому резонансному контуру, который определяет другую резонансную частоту. Резонансная частота намеренно выбрана такой же, как резонансная частота вторичного контура, чтобы вторичная обмотка возбуждалась колеблющимся магнитным полем первичной обмотки.

Энергия постепенно передается от первого резонансного контура ко второму резонансному контуру. Через некоторое время амплитуда колебаний первичной обмотки уменьшается, а амплитуда колебаний вторичной обмотки увеличивается.Спад амплитуды колебаний в первичной стороне называется «первичным звонком», а начало колебаний во вторичной стороне называется «вторичным звонком». Когда напряжение на вторичной обмотке достаточно высокое, тороид не может предотвратить разряд высокого напряжения, и образующиеся искры будут выбрасываться в окружающий его воздух.
В конце концов, вся энергия передается во вторичный контур, а в первичном контуре не остается. В идеале амплитуда колебаний в первичной обмотке падает до нуля.Допустим, эта ситуация соответствует первому циклу передачи энергии, потому что процесс передачи энергии на этом не заканчивается. В идеальной системе искровой разрядник должен перестать управлять этой точкой, когда вся энергия накапливается во вторичной цепи. На самом деле этого почти никогда не бывает. Если искровой промежуток продолжает работать после первого цикла передачи энергии, вторичная цепь начинает передавать энергию первичной. Колебания во вторичной обмотке затухают до нуля, а в первичной снова увеличивается амплитуда.Эта точка соответствует первому циклу передачи энергии от вторичной обмотки.

Этот процесс передачи энергии может продолжаться в течение нескольких сотен микросекунд, и каждый раз, когда энергия передается от одного резонансного контура к другому, часть энергии теряется в искровых промежутках или радиочастотном излучении из-за образования искр во вторичной цепи. Это означает, что общий уровень энергии в катушке Тесла со временем уменьшается. Когда разрядник снова находится в разомкнутой цепи, конденсатор снова начинает заряжаться от источника высокого напряжения, и весь процесс, описанный выше, повторяется снова.Следует отметить, что повторение этого процесса является важным механизмом для образования длинных искр во вторичной цепи, потому что следующие друг за другом искры будут дополнительно ионизировать воздух вокруг тороида. На практике весь процесс повторяется несколько сотен раз в секунду.

Эквивалентная схема катушки Тесла:


Как намотать трансформаторы затвора для катушки Тесла

Как затворные трансформаторы используются в катушках Тесла?

Прежде чем мы начнем, давайте сначала разберемся, зачем нам нужны затворные трансформаторы в современных твердотельных катушках Тесла с двойным резонансом (DRSSTC).Контроллер DRSSTC, или «мозг» катушки Тесла, представляет собой низковольтную схему, которая имеет выходы управления затвором IGBT, которые имеют низкое напряжение и заземление относительно земли. Выход этих схем управления затвором IGBT обычно составляет +24 В и имеет двухтактную конфигурацию. С другой стороны, IGBT в полумосте или полном мосту плавают при напряжениях до 700 В постоянного тока. Если вы напрямую подключите управляющие сигналы контроллера с заземлением к IGBT в мостовой схеме, вы мгновенно взорвете и контроллер, и IGBT!

Вот две основные причины, по которым необходимы трансформаторы затвора:

  • Изоляция напряжения — Потому что контроллер имеет низкое напряжение и заземление относительно земли, а мостовые схемы IGBT являются плавающими при высоком напряжении постоянного тока и относительно линии переменного тока. напряжения, между контроллером и мостом должна быть электрическая (гальваническая) изоляция.Затворный трансформатор электрически изолирует контроллер от IGBT и позволяет сигналам контроллера, привязанным к земле, безопасно управлять высоковольтными плавающими IGBT в полумостовом или полном мосту.
  • Преобразование напряжения — В некоторых случаях требуется напряжение управления затвором, превышающее то, что может обеспечить ваш контроллер. Используя трансформатор затвора с повышающим коэффициентом 1: 2: 2, вы можете использовать сигнал затвора контроллера 12 В для генерации сигналов затвора 24 В на вторичной стороне трансформатора затвора.

Создание собственного трансформатора драйвера затвора

Здание ваш собственный каскадный трансформатор тока невероятно прост. Первое что нужно сделать, это получить детали, необходимые для создания текущего трансформатор, который показан в списке ниже:

Необходимые детали:

Обмотка затворного трансформатора

  1. Начните с отрезания провода 24 AWG на 6 футов для каждой обмотки. Если у вас полумост, вы отрежете три (3) части, а если у вас полный мост, вы отрежете пять (5) частей.
  2. Завяжите узел на одном конце проводов
  3. Прикрепите узел к краю скамейки с помощью зажима или аналогичного приспособления. Также можно использовать малярную или изоленту.
  4. Туго натяните проволоку и завяжите второй узел на противоположном конце проволоки.
  5. Вставьте второй узел в губки аккумуляторной дрели. Туго натяните проволоку, а затем медленно включите дрель, чтобы скрутить проволоку. Скручивайте, пока не получите примерно один поворот на дюйм. Не перекручивайте, иначе можно повредить провод.
  6. Снимите узел со сверла.
  7. Держите сердечник в одной руке на расстоянии около 16 дюймов от точки, где первый узел прикреплен к верстаку.
  8. Обмотка 12 витков через сердечник, убедившись, что витки равномерно распределены вокруг сердечника.
  9. Когда вы закончите намотку сердечника, убедитесь, что оба конца проводов примерно равны по длине, или длина самого короткого провода должна быть такой, чтобы вся обмотка была внешней по отношению к сердечнику.
  10. Убедитесь, что витки на сердечнике туго затянуты, и зажать сердечник с помощью тисков или аналогичного устройства.Если у вас металлические или острые тиски, обязательно поместите что-нибудь мягкое между трансформатором и тисками, чтобы предотвратить повреждение трансформатора. Слегка надавливайте на трансформатор.
  11. Удерживайте провода, выходящие из сердечника, вертикально вместе и с помощью кусачков обрезайте все провода на одинаковой длине до желаемой длины (обычно 10-16 дюймов)
  12. Если провода все еще скручены, раскрутите их и сделайте ровными. .
  13. Для всех проводов, выходящих из сердечника с одной стороны, пометьте концы этих проводов несмываемым маркером.Это будет ваша фазовая маркировка. Эти черные метки будут обозначать положительную фазу обмоток трансформатора.
  14. Затем возьмите каждую пару обмоток и плотно скрутите их вручную до самого конца обмотки. Если у вас все обмотки разного цвета, тогда вы будете наматывать два конца проводов одного цвета.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *